Left

CivilFEM Online Help

Right

~CFGET

 

~CFGET, Par、Entity、ENTNUM、Lab1、Lab2、Lab3、IDX1、IDX2、IDX3

获取 CivilFEM 数据库中的值,并将其存储在用户定义的参数中

DATABASE: 参数

Par

用于存储信息的参数名称。

实体

要获取的属性组的标识标签。其允许值为:

CONFIG

配置值。

ACTIVE

CivilFEM 常规数据

MATERIAL

材料属性

SECTION

横截面属性

SHLVERT

板顶点属性

MEMBPROP

构件级属性

BMSHPROP

梁或板单元属性

SLDSEC

实体截面属性

ELEMENT

单元及截面级结果

SOLID

实体截面级 固体解

SLOPE

边坡稳定性 属性

FOUNDAT

基础相关 属性

TERRAIN

地基土相关 属性

WALL

挡土墙相关 属性

BRIDGE

桥梁相关 属性

PRSCONC

预应力混凝土相关 属性

FRAME

预设计框架相关 属性

SEISM

地震分析相关 属性

      

ENTNUM

实体编号。其有效值如下表所述。

Lab1

实体中特定项目的名称(ENTNUM)以获取。每个实体的有效值在下表中与Lab1相关的列中进行了说明。

Lab2, Lab3

与特定数据相关的标识标签 Lab1。每个Lab1 的允许值在下表中说明。大多数参数不 需要Lab3.

IDX1, IDX2, IDX3

标识在 中定义的数据的索引Lab1, Lab2 y Lab3.

 

不同属性根据其所属实体 进行分组(ENTNUM)顺序如下:

 

·         ~CFGET - CONFIG

·         ~CFGET - ACTIVE

·         ~CFGET - MATERIAL

·         ~CFGET - SECTION

·         ~CFGET - SHLVERT

·         ~CFGET - MEMBPROP

·         ~CFGET - BMSHPROP

·         ~CFGET - SLDSEC

·         ~CFGET - ELEMENT

·         ~CFGET - SOLID

·         ~CFGET - SLOPE

·         ~CFGET - FOUNDAT

·         ~CFGET - TERRAIN

·         ~CFGET - WALL

·         ~CFGET - BRIDGE

·         ~CFGET - PRSCONC

·         ~CFGET - FRAME

·         ~CFGET - SEISM

 

·         ~CFGET – CONFIG (ENTNUM = 0 或空白)

 

~CFGET, Par, CONFIG, 0, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

 

Lab1= AS3600

~CFGET, Par, CONFIG, 0, AS3600, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 澳大利亚标准 AS3600 的配置数据。有效标签 为:

Lab2

说明

PHI

轴向力和弯曲承载力 的抗力折减系数。

 

Lab1= SP52101

~CFGET, Par, CONFIG, 0, SP52101, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 俄罗斯标准 SP 52-101 的配置数据。有效标签为:

Lab2

说明

PHIB1

抗力折减系数。

 

Lab1= SP63133

~CFGET, Par, CONFIG, 0, SP63133, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 俄罗斯标准 SP 63.13330.2012 的配置数据。有效标签 为:

Lab2

说明

PHIB1

抗力折减系数。

 

Lab1= DINTER

~CFGET, Par, CONFIG, 0, DINTER, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 交互图的配置数据。有效标签为:

Lab2

描述

NED

变形 步数。

NTD

角度 步数。

N2D

2D 分析 步数。

WMIN

最小配筋 系数。

WMAX

最大配筋 系数。

DELTA

图中心 系数。

LIMCOUNT

设计中的最大 迭代次数。

NMAXDIAG

文件中保存的 图的最大数量。

 

Lab1= RCV

~CFGET, Par, CONFIG, 0, RCV, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 结果文件 (*.RCV) 的配置数据。有效标签 为:

Lab2

描述

RESMAX

结果文件中的 最大记录数。

 

·         ~CFGET – ACTIVE (ENTNUM = 0 或空白)

 

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

 

Lab1= MATERIAL

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, MATERIAL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 材料的统计数据。有效标签为:

Lab2

描述

COUNT

已定义材料的总数。

MAX

现有材料的最大编号。

MIN

现有材料的最小编号。

 

Lab1= CROSSEC

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, CROSSEC, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 截面数据。有效标签如下:

Lab2

描述

COUNT

已定义截面的总数。

MAX

现有截面的最大编号。

MIN

现有截面的最小编号。

 

Lab1= SHLVERT

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, SHLVERT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 板顶点数据。有效标签如下:

Lab2

描述

COUNT

已定义板顶点的总数。

MAX

现有板顶点的最大编号。

MIN

现有板顶点的最小编号。

 

Lab1= MEMBPROP

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, MEMBPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 部件级属性的数据。有效标签为:

Lab2

描述

COUNT

已定义的部件级属性总数。

MAX

现有部件级属性所分配的最大编号。

MIN

现有部件级属性所分配的最小编号。

 

Lab1= BMSHPROP

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, BMSHPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 梁和板属性的相关数据。有效标签为:

Lab2

描述

COUNT

已定义的梁和板属性总数。

MAX

现有梁和板属性所分配的最大编号。

MIN

现有梁和板属性所分配的最小编号。

 

Lab1= SLDSEC

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, SLDSEC, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 实体截面属性的相关数据。有效标签 为:

Lab2

描述

COUNT

已定义的实体截面总数。

MAX

现有实体截面所分配的最大编号。

MIN

现有实体截面的最小编号。

 

Lab1= CODE

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, CODE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 当前采用的规范。有效标签包括:

Lab2

说明

STEEL

当前采用的结构钢规范。

CONCR

当前采用的混凝土规范。

PREST

当前采用的预应力规范。

SEISMIC

当前采用的抗震计算规范。

 

Lab1= ACTTIME

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, ACTTIME, , , IDX1, IDX2, IDX3

获取当前时间(以天为单位)。

 

Lab1= UNITS

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, UNITS, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

获取 当前采用的单位(用于将当前单位制转换为国际单位制的换算系数和标签)。有效标签包括:

Lab2

Lab3

说明

LENG

VALUE

长度单位的换算系数。

LENG

NAME

长度单位的标识标签。

TIME

VALUE

时间单位的换算系数。

TIME

NAME

时间单位的标识标签。

MASS

VALUE

质量单位的换算系数。

MASS

NAME

质量单位的标识标签。

FORC

VALUE

力单位的换算系数。

FORC

NAME

力单位的标识标签。

PRES

VALUE

压力单位的换算系数。

PRES

NAME

压力单位的标识标签。

MONE

VALUE

货币单位的换算系数。

MONE

NAME

货币单位的标识标签。

 

Lab1= TERRAIN

~CFGET, Par, ACTIVE, 0, TERRAIN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 活动地基的数据。有效标签为:

Lab2

描述

COUNT

活动地基的总数。

MAX

活动地基的最大编号。

MIN

活动地基的最小编号。

 

·         ~CFGET – MATERIAL (ENTNUM = 材料编号)

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

 

Lab1= DATGEN

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, DATGEN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 所有材料共有的常规数据。有效标签为:

Lab2

描述

NAME

分配给材料的名称 (32 个字符)。IDX1 表示要获取的 8 个字符组。

IDX1

NAME

1

1 a 8

2

9 a 16

3

17 a 24

4

25 a 32

Ref8

通过材料库定义的材料 参考。

TYPE

材料类型。

TACT

材料的激活时间。

TDEACT

材料的停用时间。

EX

弹性模量。

NUXY

泊松比。

GXY

剪切模量。

ALP

热膨胀系数。

RHO

材料密度。

GAM

材料的重度。

DAMP

材料阻尼。

VCOS

材料的单位体积成本。

MCOS

单位质量成本。

WCOS

单位重量成本。

 

Lab1= STEEL

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, STEEL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索 结构钢材料的具体数据。有效标签如下:

Lab2

描述

NTHK

厚度范围的 数量。

THIK

与现有不同范围对应的 厚度。在IDX1 中应指定相应的 厚度范围。

EXLN

用于线性分析的 弹性模量。

KPLA

材料行为:0- Elastic,1- Bilinear Kinematic,2- Bilinear Isotropic。

PLRAT

弹性段和塑性段弹性模量之间的 比值。

PLThk

用于定义塑性行为的 厚度。

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型:0- 用户定义, 1- 线弹性,2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 双线性,带 上支段 水平, 2- 双线性,带 倾斜的上支段。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定点的应力值,单位为 IDX1 对于所示的厚度范围,在 IDX2.

EPSMAX

允许的最大拉伸变形。

EPSMIN

允许的最大压缩变形。

STYPE

钢材类型: 0- 非奥氏体,1- 奥氏体。

 

Lab1= CONCR

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CONCR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取混凝土材料的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

NAGE

为材料定义的龄期 点数。

AGE

所指点的龄期值,位于 IDX1.

MATAGE

材料龄期。

TPEX

定义的弹性模量 类型:

1

切线模量。

2

初始模量。

3

割线模量。

4

计算用弹性模量。

5

折减弹性模量。

EXLN

线性分析用弹性模量。

EPSMIN

允许的最大 压缩应变。

EPSINT

截面内部各点允许的最大 压缩应变。

PCLEVEL

截面最受压纤维至内部受压破坏转动中心(C点)的 距离。

KCREEP

采用的 徐变方法:

0

无徐变。     

1

逐步进行。

2

有效模量

KSHRINK

采用的收缩 方法:

0

无收缩。

1

按温度。

AGECOEF

老化系数。

AGESRINI

开始产生 收缩时的混凝土龄期。

TAPPLOAD

荷载施加时间。

NAPT

定义的荷载施加龄期数量。

APT

位置处定义的荷载施加龄期 IDX1.

CREEPCF

点处的徐变系数 IDX1, IDX2:

IDX1

混凝土龄期 索引。

IDX2

龄期索引 荷载 施加索引。

EPSSHRNK

索引龄期的 收缩变形 IDX1.

KCRCOD

用于计算收缩应变曲线和徐变系数的规范。

0

用户定义

1

EC2模型

2

CEB模型

3

ACI模型

4

EHE模型

RH

相对湿度(%)。适用于按照 EC2、CEB 和 EHE 计算收缩和徐变曲线。

H

以毫米为单位的虚拟厚度。适用于按照 EC2、CEB 和 EHE 计算收缩和徐变曲线。

PSI

徐变因子。适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。

D

徐变龄期(天)。适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。

NUU

最终徐变系数 (时间)。适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。

ALPHA

收缩因子。 适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。

F

收缩龄期。 适用于按照 ACI 计算收缩和徐变曲线。

EPSSLU

最终收缩应变 (按时间计)。适用于根据 ACI 计算收缩和徐变曲线。

 

Lab1= REINF

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, REINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取钢筋材料的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

EPSMAX

允许的最大 拉伸应变。

 

Lab1= PREST

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, PREST, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取预应力钢材的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

EPSMAX

允许的最大 拉伸应变。

MU

管道内钢绞线的 摩擦系数。

K

单位长度的 附加摩擦系数。

A

锚具楔口回缩量。

EPSSR

混凝土的 收缩应变。

PHI

混凝土徐变系数。

 

Lab1= EC3

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC3, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 Eurocode No.3 标准的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

GAMM0

1、2 或 3 类截面承载力的 分项安全系数。

GAMM1

第4类截面承载力的 分项安全系数。

GAMM2

净截面承载力的 分项安全系数。

FY

钢材屈服强度,适用于 中规定的厚度范围IDX1.

FU

钢材抗拉强度 适用于中规定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= CTESEA

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CTESEA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 CTE DB SE-A 标准的特定数据。 有效标签如下:

Lab2

说明

GAMM0

第1、2或3类截面承载力的 分项安全系数。

GAMM1

第4类截面承载力的 分项安全系数。

GAMM2

净截面承载力的 分项安全系数。

FY

钢材屈服强度,适用于 中规定的厚度范围IDX1.

FU

钢材抗拉强度 适用于中规定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= EA

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取EA标准的特定数据。 有效标签为:

Lab2

说明

GAMA

折减系数。

SIGE

钢材屈服强度 对于所示厚度范围,见 IDX1.

SIGR

在指定厚度范围内钢材的设计强度 (SIGE/GAMA),单位为 IDX1.

SIGU

钢材极限抗拉强度 对于所示厚度范围,见 IDX1.

 

Lab1= BS595085

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, BS595085, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 BS595085 和 BS595001 标准的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

YS

对于所示厚度范围的 屈服强度,见 IDX1.

US

对于所示厚度范围的 抗拉强度,见 IDX1.

ROY

钢材极限抗拉强度 对于所示厚度范围,见 IDX1.

KE

对于所示厚度范围的 有效面积与净面积之比,见 IDX1.

 

Lab1= LRFD

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, LRFD, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 AISC-LRFD 第二版标准的特定数据。 有效标签如下:

Lab2

描述

FY

钢材屈服强度 对于指定厚度范围,见 IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于指定厚度范围,见 IDX1.

 

Lab1= LRFD13

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, LRFD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 AISC-LRFD 第13版规范的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

FY

钢材屈服强度 对于指定厚度范围,见 IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1.

 

Lab1= AISC14

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, AISC14, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 AISC 第14版标准的特定数据。 有效标签为:

Lab2

说明

FY

钢材屈服强度 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1.

 

Lab1= AISC15

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, AISC15, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 AISC 第15版标准的特定数据。 有效标签为:

Lab2

说明

FY

钢材屈服强度 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于在以下位置指定的厚度范围 IDX1.

 

Lab1= GB50017

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, GB50017, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 GB50017 标准的特定数据。 有效标签为:

Lab2

说明

F

抗拉、抗压或抗弯强度。

FCE

当截面边缘承受压缩时的 抗压强度。

FV

抗力 剪切.

 

Lab1= AASHTO10

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, AASHTO10, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准 的特定数据AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS (2010)。有效标签包括:

Lab2

说明

FY

钢材屈服强度 对于其中规定的厚度范围IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于其中规定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= IS800-07

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, IS800-07, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准 的特定数据印度标准 800 (2007)。有效标签 包括:

Lab2

说明

FY

钢材屈服强度 对于其中规定的厚度范围IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于其中规定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= ASME_NF

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ASME_NF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准的特定数据 ASME BPVC III NF分项。 有效标签为:

Lab2

描述

SY

钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1.

SU

钢材抗拉强度 对于中指定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= ASD9

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ASD9, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准的特定数据 AISC-ASD 第9版。有效 标签为:

Lab2

描述

FY

钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1.

FU

钢材抗拉强度 对于中指定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= ASD13

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ASD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准的特定数据 AISC-ASD 第13版. 有效标签为:

Lab2

描述

FY

钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于中指定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= N690

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, N690, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 ANSI/ 标准的特定数据 AISC N690. 有效标签 为:

Lab2

描述

FY

钢材屈服强度 对于中指定的厚度范围IDX1.

FU

钢材断裂荷载 对于中指定的厚度范围IDX1.

 

Lab1= EC2_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC2_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取有关混凝土材料的欧洲规范 No.2 的特定数据。有效标签 为:

Lab2

描述

CETP

水泥 类型。

S

C缓凝水泥

N

C正常凝结水泥

R

C快凝水泥

RS

C快凝高强水泥

GAMC

混凝土分项安全系数。

ALP

考虑混凝土疲劳对抗压强度影响的附加折减系数。

FCK

28天龄期抗压特征强度。

FCM

28天龄期抗压平均特征强度。

FCD

抗压 设计强度。

FCTM

平均抗拉强度。

FCTK_005

抗拉下限特征强度。

FCTK_095

抗拉上限特征强度。

EPSC1

混凝土抗压强度对应的应变。

EPSCU

极限抗压应变。

S

取决于水泥类型的系数。

BETCC

对于中指定龄期指数,取决于混凝土龄期的系数IDX1.

FCM_T

与中所示龄期指数对应的混凝土平均抗压强度IDX1.

FCK_T

与中所示龄期指数对应的混凝土抗压强度特征值IDX1.

FCD_T

与中所示龄期指数对应的混凝土抗压计算强度IDX1.

ECM

与中所示龄期指数对应的割线弹性模量IDX1.

EC

与中所示龄期指数对应的切线弹性模量IDX1.

ECD

与中所示龄期指数对应的计算弹性模量IDX1.

TSASSD

结构分析的 应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 线弹性,2- 短期荷载。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值,指定于 IDX1,适用于中所示龄期指数IDX2.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值,指定于 IDX1,适用于中所示龄期指数IDX2.

TSDSSD

截面分析的 应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 抛物线-矩形,2- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值,指定于 IDX1,适用于中所示龄期指数IDX2.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定点的应力值,指定于 IDX1 对于所示的龄期指数 IDX2.

 

Lab1= EC2_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC2_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取欧洲规范第2部分中有关钢筋材料的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

GAMS

钢材的安全系数。

FYK

特征屈服强度。

FYD

设计屈服强度。

FTK

特征抗拉强度。

EPSUK

钢材在最大荷载下的特征延伸率。

DUCT

钢材延性(字符参数):

HIGH

NORMAL

NONE

TSASSD

结构分析应力-应变图类型:0- 定义 由用户,1- 线弹性,2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图中应力-应变图点的点数。

SAEPS

结构分析图应力-应变图中指定点的应变值,指定于 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD).

SASGM

在结构分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型:0- 由用户 定义,1- 上支段为水平段的双线性,2- 上支段为倾斜段的双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在截面分析应力-应变图中指定的点的应变值 IDX1.

SDSGM

在截面分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1.

 

Lab1= EC2_PRES

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EC2_PRES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取《欧洲规范第2号》中关于预应力钢材的特定数据。有效标签如下:

Lab2

描述

GAMS

预应力钢材的安全系数。

FPK

抗拉特征强度

FPO1K

产生0.1%残余变形的应力特征值

EPSUk

最大荷载下的特征伸长率。

R0-60

1000小时、60%的 f 下的松弛pk

R0-70

1000小时、70%的 f 下的松弛pk

R0-80

1000小时、80%的 f 下的松弛pk

LTRAT

长期呼吸损失与1000小时对应损失之间的比值。

TSASSD

结构分析应力-应变图类型:0- 用户定义1- 线弹性,2- 双线性.

NPSASSD

结构分析应力-应变图中应力-应变图点的点数。

SAEPS

在结构分析应力-应变图中指定的点的应变值 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD).

SASGM

在结构分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 上支水平的双线性,2- 双线性 且上部分支倾斜。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在截面分析应力-应变图中指定的点的应变值 IDX1.

SDSGM

在截面分析应力-应变图中指定的点的应力值 IDX1.

 

Lab1= ACI_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ACI_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 ACI 标准中有关混凝土材料的特定数据。 有效标签为:

Lab2

描述

CUTP

混凝土养护类型(字符参数):

MOIST

“湿养护”

STEAM

“蒸汽养护”

CETP

水泥类型(字符参数):

I

水泥类型 I

III

水泥类型 III

FC

混凝土的特定抗压强度。

A

取决于水泥类型和养护类型的系数。

BET

取决于水泥类型和养护类型的系数。

FC_T

与其中定义的龄期指数相对应的特定抗压强度 IDX1.

FR

与其中定义的龄期指数相对应的混凝土断裂模量 IDX1.

EC

与其中定义的龄期指数相对应的混凝土弹性模量 IDX1.

BET1

矩形应力分布转换系数。

EPS0

在指定年龄指标下,抛物线型应力-应变图中最大压应力对应的应变 IDX1.

TSASSD

图表类型图表 结构分析的应力–应变: 0- 用户定义,1- 线弹性, 2-PCA 抛物线型。

NPSASSD

结构分析应力–应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应变值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2.

SASGM

结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应力值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2.

TSDSSD

截面分析的应力–应变图类型: 0- 用户定义, 1- PCA 抛物线–矩形, 2- 矩形,3-线性, 4-抛物线型(当前规范为 ACI 359 时的默认值)

NPSDSSD

截面分析应力–应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应变值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2.

SDSGM

截面分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应力值 IDX1 用于 中所示年龄指数IDX2.

 

Lab1= ACI_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ACI_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 ACI 规范中关于钢筋材料的特定数据。有效标签 为:

Lab2

说明

FY

特定屈服强度。

TSASSD

结构分析的应力–应变图类型: 0- 定义 用户自定义,1- 线弹性, 2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力–应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应变值 IDX1.

SASGM

结构分析应力–应变图中指定于以下位置的点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型:0- 用户自定义,1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在 中指定的截面分析应力-应变图点的应变值IDX1.

SDSGM

在 中指定的截面分析应力-应变图点的应力值IDX1.

 

Lab1= ACI_PRES

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ACI_PRES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索 ACI 标准中有关预应力钢材的特定数据。有效标签为:

Lab2

描述

FPU

特定抗拉强度。

FPY

特定屈服强度

STTP

钢材类型: 0- 低松弛,1- 松弛。

RLCF1

松弛计算系数

RLCF2

松弛计算系数

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型:0- 已定义 用户定义,1- 线弹性,2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在 中指定的结构分析应力-应变图点的应变值IDX1.

SASGM

在 中指定的结构分析应力-应变图点的应力值IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义,1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在 中指定的截面分析应力-应变图点的应变值IDX1.

SDSGM

在 中指定的截面分析应力-应变图点的应力值IDX1.

 

Lab1= CEB_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CEB_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与混凝土材料相关的 CEB-FIP 模型代码特定数据。有效标签 包括:

Lab2

说明

CETP

水泥 类型(字符参数):

SL

慢凝水泥。

N

正常凝结水泥。

R

快凝水泥。

RS

快凝高强水泥。

GAMC

混凝土分项安全系数。

FCK

抗压 强度标准值。

FCD

抗压 强度设计值。

FCM

平均抗压强度。

FCTK_MIN

轴心受拉强度标准值下限。

FCTK_MAX

轴心受拉强度标准值上限。

FCTM

轴心受拉强度平均值。

S

取决于水泥类型的系数。

BETCC

对于在其中指定龄期指数的混凝土龄期相关系数 IDX1.

FCM_T

对于在其中指定龄期指数的混凝土抗压强度平均值 IDX1.

FCK_T

对于在其中指定龄期指数的混凝土抗压强度标准值 IDX1.

FCD_T

对于在其中指定龄期指数的计算抗压强度 IDX1.

FCD1

对应于在其中指定龄期指数的未开裂区域均匀强度 IDX1.

FCD2

对应于在其中指定龄期指数的开裂区域均匀强度 IDX1.

K

轴心受拉强度平均值与抗压强度平均值之比。

ECI

对于在其中指定龄期指数的切线弹性模量 IDX1.

EC

对于在其中指定龄期指数的折减弹性模量 IDX1.

EC1

对于在其中指定龄期指数的割线弹性模量 IDX1.

EPSC1

混凝土最大抗压强度对应的应变。

EPSC_LIM

在其中指定龄期指标下混凝土的最大受压应变IDX1.

EPSCUB

抛物线-矩形图的最大弯曲应变。

EPSCUC

抛物线-矩形图的最大受压应变。

EPSCUU

均匀应力图的最大应变

TSASSD

结构分析用应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 瞬时荷载。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定于 的点的应变值IDX1 在其中指定龄期指标下IDX2.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定于 的点的应力值IDX1 在其中指定龄期 指标下IDX2.

TSDSSD

截面分析用应力-应变图类型: 0- 定义 用户,1- 抛物线-矩形, 2- 均匀应力。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定于 的点的应变值IDX1 在其中指定龄期指标下IDX2.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定于 的点的应力值IDX1 在其中指定龄期 指标下IDX2.

 

Lab1= CEB_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, CEB_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与钢筋材料相关的 CEB-FIP 模型规范特定数据。有效标签为:

Lab2

说明

GAMS

钢材分项安全系数。

FYK

特征屈服强度。

FYD

设计屈服强度。

FTK

抗拉特征强度。

EPSUK

最大荷载下钢材的特征伸长率。

DUCT

钢材延性(字符参数):

S

A

B

NONE

TSASSD

结构分析用应力-应变图类型: 0- 定义 由用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在指定的结构分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1.

SASGM

在指定的结构分析应力-应变图中某点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 由用户 定义,1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在指定的截面分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1.

SDSGM

在指定的截面分析应力-应变图中某点的应力值 IDX1.

 

Lab1= EHE_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EHE_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取西班牙 EHE 标准中有关混凝土材料的具体数据。有效标签 为:

Lab2

描述

CETP

水泥类型(字符参数):

N

普通硬化混凝土。

R

快硬混凝土。

S

慢硬混凝土。

GAMC

混凝土分项安全系数。

FCK

抗压特征强度。

FCM

抗压平均强度。

FCD

抗压设计强度。

FCTM

平均抗拉强度。

FCTK_005

抗拉下限特征强度。

FCTK_095

抗拉上限特征强度。

EPSC1

最大压应力下的混凝土应变。

EPSCLIM

混凝土最大受压应变。

ECI

混凝土切线弹性模量。

K

取决于水泥类型的系数。

BETC

对于所示龄期指数,取决于混凝土龄期的系数 IDX1.

FCK_J

对于所示龄期指数,混凝土的抗压特征强度 IDX1.

FCM_J

对于所示龄期指数,混凝土的抗压平均强度 IDX1.

FCD_J

对于所示龄期指数,混凝土的抗压设计强度 IDX1.

BETT

对于所示龄期指数,取决于混凝土龄期的系数 IDX1.

FCTM_J

所示龄期指数下混凝土的平均抗拉强度 IDX1.

E0J

所示龄期指数下混凝土的初始切线纵向变形模量 IDX1.

EJ

所示龄期指数下混凝土的瞬时割线纵向变形模量 IDX1.

TSASSD

分析用应力-应变图类型 结构: 0- 用户定义,1- 线弹性,2- 瞬时 荷载。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在指定的结构分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1 用于 所示龄期指数 IDX2.

SASGM

在指定的结构分析应力-应变图中某点的应力值 IDX1 用于所示龄期指数 IDX2.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户 定义,1- 抛物线-矩形,2- 双线性,3- 矩形。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在指定的截面分析应力-应变图中某点的应变值 IDX1 用于 所示龄期指数 IDX2.

SDSGM

在“截面分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1 用于所示龄期指数 IDX2.

 

Lab1= EHE_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EHE_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索西班牙 EHE 规范中有关钢筋材料的特定数据。有效标签 如下:

Lab2

描述

GAMS

钢材分项安全系数。

FYK

钢材特征屈服强度。

FYD

钢材设计强度。

FYCD

钢材设计抗压强度。

FMAX

钢材抗拉强度。

EPSMAX

钢材达到最大应力时的应变。

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型:0- 自定义 用户定义,1- 线弹性,2- 双线性.

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应变值 IDX1.

SASGM

在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型:0- 用户定义, 1- 上部水平分支的双线性,2- 上部倾斜分支的双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在“截面分析”中指定的应力-应变图点的应变值 IDX1.

SDSGM

在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1.

 

Lab1= EHE_PRES

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, EHE_PRES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

提取西班牙 EHE 标准中有关预应力钢材的特定数据。 有效标签如下:

Lab2

描述

GAMS

预应力钢材分项安全系数。

FMAX

抗拉强度极限。

FPK

特征屈服强度。

FPD

计算屈服强度。

AGER1

松弛时间 1(小时)。

AGER2

松弛时间 2(小时)。

R01-60

AGER1 和 f 的 60% 时的松弛max

R01-70

AGER1 和 f 的 70% 时的松弛max

R01-80

AGER1 和 f 的 80% 时的松弛max

R01-60

AGER2 和 f 的 60% 时的松弛max

R01-70

AGER2 和 f 的 70% 时的松弛max

R01-80

AGER2 和 f 的 80% 时的松弛max

TSASSD

类型结构分析应力-应变图类型:0- 已定义由用户定义,1- 线弹性,2- 双线性,3- 特性图。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应变值 IDX1.

SASGM

在“结构分析”中指定的应力-应变图点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型 截面: 0- 用户定义,1- 上部分支为水平线的双线性,2- 上部分支为倾斜线的双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1.

SDSGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1.

 

Lab1= BS8110_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, BS8110_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 British Standard 8110 标准中有关混凝土材料的特定数据。有效标签为:

Lab2

描述

CETP

水泥 类型(字符参数):

SL

慢凝水泥。

N

普通凝结水泥。

R

快凝水泥。

RS

快凝高强水泥。

GAMCN

混凝土受弯或轴向受力的安全系数

GAMCS

混凝土无抗剪钢筋时的抗剪 安全系数

FCU

轴心抗压 强度。

EPSC1

混凝土抗压强度峰值对应的应变。

EPSCU

最大压应变。

S

取决于水泥类型的系数。

BETCC

对于在 中指定的龄期指标,取决于混凝土龄期的系数IDX1.

FCU_T

对于在 中指定的龄期指标,混凝土的抗压特征强度IDX1.

KO

与混凝土骨料弹性模量相关的常数。

EC28

28天龄期弹性模量。

EC_T

对于在 中指定的龄期指标,切线弹性模量IDX1.

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性,2- 结构分析。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 对于在 中指定的龄期指标IDX2.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 对于在 中指定的龄期指标IDX2.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形,2- 矩形。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 对于在 中指定的龄期指标IDX2.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 用于在其中指定的龄期指数 IDX2.

 

Lab1= BS8110_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, BS8110_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 British Standard 8110 标准中有关钢筋材料的特定数据。 有效标签如下:

Lab2

描述

GAMS

钢材的部分安全系数。

FY

钢材的特征屈服强度。

RM

钢材的抗拉强度。

A5

断裂应变

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型: 0- 定义 用户, 1- 线弹性,2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义的 1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1.

SDSGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1.

 

Lab1= GBMAT_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, GBMAT_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取中国 GB50010 标准中有关混凝土材料的特定数据。 有效标签如下:

Lab2

描述

CETP

水泥 类型:

SL

慢凝水泥。

N

普通凝结水泥。默认值。

R

快凝水泥。

RS

快凝高强水泥。

GAMC

混凝土分项安全系数。

FCUK

立方体试件28天标准抗压强度。

ALPC1

棱柱体试件与立方体试件抗压强度之比。

ALPC2

折减系数。

DELTA

系数。

FCK

混凝土特征抗压强度。

FC

混凝土计算抗压强度。

FTK

特征抗拉强度.

FT

计算抗拉强度。

S

取决于水泥类型的系数。

BETCC

对于定义于其中的龄期指标,取决于混凝土龄期的系数 IDX1.

Fck_t

在其中定义的龄期指标所对应的混凝土特征强度 IDX1

Fc_t

其中定义的龄期指标所对应的混凝土计算特征强度 IDX1.

Ec_t

弹性模量对应于其中定义的龄期指标 IDX1.

N

应力-应变图指数。

EPS0

混凝土受压应变。

EPSCU

混凝土受压应变限值。

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性,2- 结构分析。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1对应于其中指定的龄期指标IDX2.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 对应于其中指定的龄期指标IDX2.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形。

 

Lab1= GBMAT_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, GBMAT_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取中国标准 GB50010 中有关钢筋材料的特定数据。有效标签为:

Lab2

描述

GAMS

钢材分项安全系数。

FYK

特征屈服强度。

FY

设计屈服强度。

FSTK

抗拉特征强度。

EPSMAX

钢材达到最大应力时的应变。

TSASSD

结构分析的应力-应变图类型: 0- 定义 用户, 1- 线弹性,2- 双线性。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析应力-应变图类型: 0- 用户定义, 1- 双线性。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1.

SDSGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1.

 

Lab1= NBR_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, NBR_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 NBR6118 标准中有关混凝土材料的特定数据。有效标签为:

Lab2

描述

CETP

水泥 类型。

S

C缓凝水泥

N

C正常凝结水泥

R

C快凝水泥

RS

C水泥 快速凝结和高强度

GAMC

混凝土分项安全系数。

FCK

28天龄期抗压强度特征值。

FCM

28天龄期平均抗压强度特征值。

FCD

抗压计算 强度。

FCTM

平均抗拉强度。

FCTK_INF

抗拉强度下特征值。

FCTK_SUP

抗拉强度上特征值。

SD

标准差。

S

取决于水泥类型的 系数。

BET1

对于其中规定的龄期指标,取决于混凝土龄期的 系数IDX1.

FCM_J

与其中所示龄期指标相对应的混凝土平均 抗压强度IDX1.

FCK_J

与其中所示龄期指标相对应的混凝土 抗压强度特征值IDX1.

FCD_J

与其中所示龄期指标相对应的混凝土抗压计算 强度IDX1.

ECS

与其中所示龄期指标相对应的 切线弹性模量IDX1.

ECI

与所示龄期指数对应的初始弹性模量 IDX1.

TSASSD

结构分析应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2.

SASGM

结构分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2.

TSDSSD

截面分析应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2.

SDSGM

在以下位置指定的截面分析应力-应变图中点的应力值 IDX1 与所示龄期指数对应的IDX2.

 

Lab1= NBR_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, NBR_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取NBR6118标准中有关钢筋材料的特定数据。有效标签为:

Lab2

描述

GAMS

钢材安全系数。

FYK

特征屈服强度。

FYD

计算屈服强度。

FSTK

特征抗拉强度。

EPSUK

最大荷载作用下钢材的特征伸长率。

TSASSD

类型 de 结构分析应力-应变图ural:0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图中应力-应变图点的数量。

SAEPS

在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应变值 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD).

SASGM

在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析应力-应变图类型: 0- 用户定义, 1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在以下位置指定的截面分析应力-应变图中点的应变值 IDX1.

SDSGM

在以下位置指定的截面分析应力-应变图中点的应力值 IDX1.

 

Lab1= IS_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, IS_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准的特定数据 IS456有关混凝土材料。 有效标签为:

Lab2

描述

CETP

水泥 类型。

SL

缓凝 水泥。

N

普通凝结 水泥。

R

快凝 水泥。

RS

快凝高强 水泥。

GAMC

混凝土分项安全系数。

FCK

28天龄期抗压特征强度。

FCD

抗压设计强度。

FCTM

抗拉强度。

S

取决于水泥类型的系数。

BETCC

对于 中指定龄期指标,取决于混凝土龄期的系数IDX1.

FCK_T

对于 中指定龄期指标,混凝土的抗压特征强度IDX1.

FCD_T

对于 中指定龄期指标,混凝土的抗压设计强度IDX1.

EC

28天龄期弹性模量。

EC_T

弹性模量。

TSASSD

结构分析应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 线弹性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应变值 IDX1 对于 中指定的龄期指标IDX2.

SASGM

在以下位置指定的结构分析应力-应变图中点的应力值 IDX1 对于 中指定的龄期指标IDX2.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义,1- 抛物线-矩形。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定于 IDX1 对于 中指定的龄期指标IDX2.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定于 IDX1 对于龄期指数 所示于IDX2.

 

Lab1= IS_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, IS_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取标准的特定数据 IS456关于钢筋材料的 相关数据。有效标签如下:

Lab2

描述

GAMS

钢材安全系数。

FY

特征屈服强度。

FYD

设计屈服强度。

FT

特征抗拉强度。

EPSUK

最大荷载下钢材的特征伸长率。

TSASSD

类型 de 结构分析应力-应变图ural:0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图中应力-应变图点的数量。

SAEPS

结构分析应力-应变图中指定于 IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD).

SASGM

结构分析应力-应变图中指定于 IDX1.

TSDSSD

截面分析的应力-应变图类型: 0- 用户定义的 ,1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定于 IDX1.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定于 IDX1.

 

Lab1= SP_C

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, SP_C, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取规范的特定数据 SP52101o SP63.13330中有关 混凝土材料的数据。有效标签为:

Lab2

描述

CETP

水泥 类型。

S

C慢凝 水泥。

N

C正常凝结 水泥。

R

C快凝 水泥。

RS

C快凝且高强度 水泥。

GAMB

混凝土(受压)的分项安全系数。

GAMBT

混凝土(受拉)的分项安全系数。

RBN

混凝土28天龄期的抗压强度标准值。

RB

混凝土28天龄期的计算抗压强度.

RBTN

混凝土的抗拉强度。

RBT

混凝土抗拉计算强度。

RBN_T

混凝土龄期 t 天时的轴心抗压强度标准值。

RB_T

混凝土龄期 t 天时的轴心抗压计算强度。

EB

初始弹性模量。

EPSB0

应力-应变曲线第二段末端的应变。

EPSB2

最终 压缩应变。

S

取决于水泥类型的 系数。

BETCC

对于在其中指定的龄期指数,取决于混凝土龄期的 系数IDX1.

TSASSD

结构分析应力-应变图类型:0- 用户 定义,1- 线弹性,2- 双线性,3- 三线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图的点数。

SAEPS

在指定的结构分析应力-应变图点处的应变值IDX1 对于在其中指定的龄期指数 IDX2.

SASGM

在指定的结构分析应力-应变图点处的应力值IDX1 对于 其中指定的龄期指数IDX2.

TSDSSD

截面分析应力-应变图类型: 0- 用户 定义,1- 双线性,2- 三线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图的点数。

SDEPS

在指定的截面分析应力-应变图点处的应变值IDX1 用于 所示年龄指数 IDX2.

SDSGM

在指定的截面分析应力-应变图点处的应力值IDX1 用于所示年龄指数 IDX2.

 

Lab1= SP_S

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, SP_S, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取俄罗斯标准 的特定数据 SP52101 或 SP 63.13330 中关于 钢筋材料的规定。有效标签为:

Lab2

描述

GAMS

钢材安全系数。

RSN

特征屈服强度。

RS

钢材计算强度。

RSW

箍筋屈服强度。

EPSS2

钢材在最大荷载下的特征延伸率。

TSASSD

类型 de 结构分析应力-应变图ural:0- 用户定义,1- 线弹性, 2- 双线性。

NPSASSD

结构分析应力-应变图中应力-应变图点的数量。

SAEPS

在指定的结构分析图应力-应变图点处的应变值IDX1 (IDX1 = 1, 2,..., NPSASSD).

SASGM

在指定的结构分析应力-应变图点处的应力值 IDX1.

TSDSSD

截面分析应力-应变图类型:0- 用户定义 , 1- 双线性。

NPSDSSD

截面分析应力-应变图中的点数。

SDEPS

截面分析应力-应变图中指定点的应变值 IDX1.

SDSGM

截面分析应力-应变图中指定点的应力值 IDX1.

 

Lab1= SOIL

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, SOIL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 土体材料的相关数据。有效标签如下:

Lab2

描述

TpEx

结构分析中使用的 弹性模量类型:

1

使用 静态模量。

2

使用 动态弹性模量。

TpNUxy

结构分析中使用的 泊松比类型:

1

使用 静态泊松比。

2

使用 动态泊松比。

TpRHO

结构分析中使用的 密度类型:

1

表观密度。

2

浸水 密度。

KPLA

行为 类型:

0

弹性

1

Drucker-Prager

2

Mohr-Coulomb

3

Cam-clay

ExSt

静态 弹性模量。

NUxySt

静态泊松比。

Vp

P波速度。

Vs

S波速度。

Exd

动弹性模量。

NUxyd

动态泊松比。

GAMd

干重度。

GAMw

水的重度。

RHOrel

相对密度。

n

孔隙率。

W

含水率。

D10

通过率超过10%的粒径,单位为毫米。

D30

通过率超过30%的粒径,单位为毫米。

D60

通过率超过60%的粒径,单位为毫米。

SPT

标准贯入试验。

CPT

荷兰式圆锥贯入试验。

qu

无侧限抗压强度。

Em

固结模量。

qa

最大允许荷载。

wl

液限百分比。

wp

塑限百分比。

PHIMCeff

Mohr-Coulomb 有效内摩擦角,单位为 度。

cMCeff

Mohr-Coulomb 有效黏聚力。

PHIDPeff

Drucker-Prager 有效内摩擦角,单位为 度。

cDPeff

Drucker-Prager 有效黏聚力。

DELeff

剪胀角,以度为单位。

K0

静止土压力系数

Ka

主动土压力系数。

Kp

被动土压力系数。

Kac

主动土压力中的附加黏聚力分量。

Kpc

被动土压力中的附加黏聚力分量。

RuSI

孔隙水压力敏感性:

0

不敏感。

1

Susceptible.

Ru

固结后的孔隙压力系数。

kx

X方向的 渗透性。

ky

Y方向的 渗透性。

kz

Z方向的 渗透性。

cv

固结 系数。

A

Skempton理论 系数。

B

Skempton理论 系数。

BET

Skempton理论系数。

KMCSP

Mohr-Coulomb 屈服面 HYP 和 ECC 形状参数的指定方式:

0

自动计算(默认)

1

用户 值

IFLOW

Mohr-Coulomb 塑性模型中的 流动法则类型:

0

已关联

1

未 关联

HYP

Mohr-Coulomb 屈服面的 双曲线参数。

ECC

Mohr-Coulomb 屈服面的偏心率参数 (0.55 ≤ ECC ≤ 1).

KP0

初始预固结压力的 指定方式。

0

通过 超固结系数 OCR。

1

通过初始 预固结压力 P0。

M

临界状态线在平面上的斜率 q-p.

LAM

各向同性压缩线在平面上的斜率 v-ln(p).

KAP

平面中加载-卸载 线的斜率 v-ln(p).

VICL

各向同性压缩状态下单位压力时的比体积。

P0

初始先期固结压力。

 

Lab1= ROCK

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, ROCK, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索岩石材料的特定数据。有效标签为:

Lab2

描述

TpEx

结构分析中使用的 弹性模量类型:

1

静态 弹性模量。

2

动态 弹性模量。

TpNUxy

结构分析中使用的 泊松比类型:

1

静态 泊松比。

2

动态 泊松比。

TpRHO

结构分析中使用的 密度类型:

1

表观密度。

2

浸没 密度。

KPLA

塑性条件:

0

弹性。

1

Drucker-Prager.

2

Mohr-Coulomb.

ExSt

静态 弹性模量

NUxySt

静态 泊松比

Vp

P波 波速

Vs

S波 波速

Exd

动态 弹性模量

NUxyd

动态 泊松比

qu

单轴 抗压强度。

GAMd

干燥状态 重度

GAMw

水的 重度

RHOrel

相对 密度

n

孔隙率

W

含水率

PHIeff

有效内摩擦角,以度为单位。

ceff

黏聚力。

PHIDPeff

Drucker-Prager 有效内摩擦角,单位为 度。

cDPeff

Drucker-Prager 有效黏聚力。

DELeff

剪胀角,以度为单位。

K0

静止土压力系数。

Ka

主动土压力系数。

Kp

被动土压力系数。

Kac

主动土压力中的黏聚力附加分量。

Kpc

被动土压力中的黏聚力附加分量。

RuSI

孔隙水压力敏感性:

0

不敏感。

1

Susceptible.

Ru

固结后的孔隙水压力系数

kx

X向渗透系数

ky

Y向渗透系数

kz

Z向渗透系数

GSI

质强度指标

HB_m

Hoek & Brown 的 m 系数

HB_s

Hoek & Brown 的 s 系数

HB_mr

Hoek & Brown 的残余 m 系数

HB_sr

Hoek & Brown 的残余 s 系数

HB_n

Hoek & Brown 的 n 系数

HB_m0

未破碎岩石的 Hoek & Brown m 系数

HB_s0

未破碎岩石的 Hoek & Brown s 系数

HB_ALF

脆性/延性极限 系数

HB_md

用于计算剪胀的因子

HB_bd

用于计算剪胀的因子

KMCSP

指定 Mohr-Coulomb 屈服面 HYP 和 ECC 形状参数的方式:

0

自动计算(默认)

1

用户值

IFLOW

Mohr-Coulomb 塑性模型中的流动法则类型:

0

已关联

1

未关联

HYP

Mohr-Coulomb 屈服面的双曲率参数。

ECC

Mohr-Coulomb 屈服面的偏心率参数(0.55 ≤ ECC ≤ 1)。

 

Lab1= FLZONE

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, FLZONE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

获取 FLAC3D 中土体和岩石的材料属性。有效标签如下:

Lab2

Lab3

描述

CMOD

 

本构模型类型

1

空模型

2

各向同性 弹性(默认选项)

3

弹性 正交各向异性

4

弹性 横向各向同性

5

Drucker-Prager

6

Mohr-Coulomb

7

普适节理

8

应变硬化/软化

9

双线性硬化/软化全局接头

10

双屈服面 弹性

11

修正 Cam-Clay

ISO

bu

体积弹性模量 (bulk modulus),K

 

sh

剪切弹性模量 G

ORT

dd

由 1'-2' 轴定义的 平面的投影

 

dip

由 1'-2' 轴定义的平面 夹角的投影

 

e1

1' 方向的 杨氏模量

 

e2

2' 方向的 杨氏模量

 

e3

3' 方向的 杨氏模量

 

g12

平行于 1'-2' 轴的平面内的 剪切模量

 

g13

平行于 1'-3' 轴的平面内的剪切模量

 

g23

平行于 2'-3' 轴的平面内的剪切模量

 

nu12

表征 2' 方向施加拉伸时 1' 方向横向收缩的泊松比

 

nu13

表征 3' 方向施加拉伸时 1' 方向横向收缩的泊松比

 

nu23

表征 3' 方向施加拉伸时 2' 方向横向收缩的泊松比

 

nx

由 1'-2' 轴定义的平面法向单位向量的 x 分量

 

ny

由 1'-2' 轴定义的平面法向单位向量的 y 分量

 

nz

由 1'-2' 轴定义的平面法向单位向量的 z 分量

 

rot

1' 轴与投影向量之间的旋转角;从向量投影开始按顺时针方向定义为正

TRA

dd

各向同性平面方向的投影

 

Dip

各向同性平面角度的投影

 

E1

各向同性平面内的杨氏模量

 

E3

垂直于各向同性平面的杨氏模量

 

G13

垂直于各向同性平面的任意平面的剪切模量

 

Nu12

表征各向同性平面内施加拉伸时该平面内横向收缩的泊松比。

 

Nu13

泊松比,用于表征在垂直于各向同性平面施加拉力时各向同性平面内的横向收缩。

DP

Bu

体积弹性模量(bulk),K

 

Ks

材料参数,phi

 

Qd

材料参数,qpsi

 

Qv

材料参数,phi

 

Sh

剪切弹性模量,G

 

ten

抗拉强度,SIGt

MC

bu

体积弹性模量(bulk),K

 

C

黏聚力,c

 

Di

剪胀角,psi

 

Fric

内摩擦角,phi

 

Sh

剪切弹性模量,G

 

ten

抗拉强度,SIGt

UJ

bu

体积弹性模量(bulk),K

 

C

基质黏聚力,c

 

Di

基质 膨胀角,psi

 

Fric

内摩擦 角,phi

 

Jc

节理 黏聚力,cj

 

Jdd

方向在最弱面上的 投影

 

Jdil

节理 膨胀角,psij

 

Jdip

角度在 最弱面上的投影

 

Jf

节理 摩擦角,phij

 

Jnx

最弱面单位法向量的 x 分量

 

Jny

最弱面单位法向量的 y 分量

 

Jnz

最弱面单位法向量的 z 分量

 

Jt

节理抗拉 强度,SIGtj

 

Sh

剪切 弹性模量,G

 

ten

基质抗拉 强度,SIGt

HS

bu

体积弹性模量 (bulk),K

 

C

黏聚力,c

 

Ct

将黏聚力与塑性剪切应变相关联的表格编号

 

Di

膨胀角,psi

 

Dt

将膨胀角与塑性剪切应变相关联的表格编号

 

Fric

内摩擦角,phi

 

Ft

将摩擦角与塑性剪切应变相关联的表格编号

 

Sh

剪切弹性模量,G

 

Ten

抗拉强度,SIGt

 

tt

将抗拉强度与塑性剪切应变相关联的表格编号

BHS

Bij

接头线性模型为 =0

接头双线性模型为 =1

 

Bim

基质线性模型为 =0

基质双线性模型为 =1

 

bu

体积弹性模量(bulk),K

 

C2

将基质黏聚力 c2 与基质塑性剪切应变相关联的表格编号

 

Cj

将接缝黏聚力 cj1 与接缝塑性剪切应变相关联的表格编号

 

Cj2

将接缝黏聚力 cj2 与接缝塑性剪切应变相关联的表格编号

 

C

基质黏聚力 c1

 

Co2

基质黏聚力 c2

 

Ct

将基质黏聚力 c1 与基质塑性剪切应变相关联的表格编号

 

D2

将基质的剪胀 psi2 与基质剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Di2

基质剪胀角矩阵,psi2

 

Di

基质剪胀角矩阵,psi1

 

Dj

将接缝的剪胀 psij1 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Dj2

将接缝的剪胀 psij2 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Dt

将基质剪胀角 psi1 与基质剪切塑性变形相关联的表格编号

 

F2

将基质摩擦角与基质剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Fj

将接缝摩擦角 phij1 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Fj2

将接缝摩擦角 phij2 与接缝剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Fr2

基质摩擦角 phi2

 

Fric

基质摩擦角 phi1

 

Ft

将基质摩擦角 phi1 与基质剪切塑性变形相关联的表格编号

 

Jc2

接缝黏聚力,cj2

 

Jc

接缝黏聚力,cj1

 

Jdd

最弱平面方向的投影

 

Jdil

接缝的 膨胀角 psij1

 

Jdip

角度在最弱平面上的 投影

 

Jd2

接缝的 膨胀角 psij2

 

Jf

接缝的 膨胀角 psij1

 

Jf2

接缝的 膨胀角 psij2

 

Jnx

最弱平面单位法向量的 x 分量

 

Jny

最弱平面单位法向量的 y 分量

 

Jnz

最弱平面单位法向量的 z 分量

 

Jt

接缝抗拉强度上限,SIGtj

 

Sh

剪切弹性模量,G

 

Ten

基体抗拉强度上限 SIGt

 

Tj

将接缝抗拉强度上限 SIGtj 与接缝抗拉塑性应变相关联的 表编号

 

Tt

将基体抗拉强度上限 SIGtj 与接缝抗拉塑性应变相关联的 表编号

DY

Bu

体积弹性模量(bulk),K

 

Cap_p

体积塑性屈服面(cap)与压力 pc 轴(平均应力)的当前交点

 

C

黏聚力,c

 

Cp

将剪切压力 (cap) 与塑性体积应变相关联的表格编号

 

Ct

将黏聚力与剪切塑性应变相关联的表格编号

 

Di

剪胀角,psi

 

Dt

将剪胀角与剪切塑性应变相关联的表格编号

 

Ev

累积塑性体积应变

 

F

内摩擦角,phi

 

Ft

将摩擦角与剪切塑性应变相关联的表格编号

 

Mu

当前塑性剪切模量的乘数,用于获得体积弹性模量 bulk 和剪切模量,R

 

S

最大剪切弹性模量,G

 

T

抗拉极限,SIGt

 

tt

将抗拉极限与拉伸塑性应变相关联的表格编号

CC

Bulk_b

最大体积弹性模量,kmax

 

Cv

初始比体积,v0

 

Ka

膨胀弹性线斜率,kappa

 

L

正常固结线斜率,lambda

 

Mm

摩擦常数,M

 

Mpc

先期固结压力,pc0

 

Mp1

参考压力,p1

 

Mv_l

正常固结线中参考压力p1下的比体积,vlambda

 

P

泊松比,nu

 

sh

剪切弹性模量,G

 

Lab1= FLSEL

~CFGET, Par, MATERIAL, ENTNUM, FLSEL, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

检索结构单元的FLAC3D材料属性。有效标签为:

Lab2

Lab3

描述

TSEL

 

结构单元类型

1

BeamSEL (默认选项)

2

CableSEL

3

PileSEL

4

ShellSEL

5

GeogridSEL

6

LinerSEL

BEAM

密度

密度,ro

 

emod

杨氏模量, E

 

Nu

泊松比,nu

 

pmoment

塑性弯矩, Mp

 

thexp

热膨胀系数,alphat

CABLE

密度

密度,ro

 

Emod

杨氏模量, E

 

Gr_coh

注浆材料的黏聚力(单位长度上的力),cg

 

Gr_fric

注浆材料的摩擦角,phig (º)

 

Gr_k

注浆材料的单位长度抗力,kg

 

Gr_per

注浆材料的暴露周长,pg

 

幻灯片

大变形滑移警告(默认选项:OFF)

 

Slide_to

大变形滑移容差

 

Thexp

热膨胀系数,alphat

 

Ycomp

受压屈服强度(力),Fc

 

ytens

受拉屈服强度(力),Ft

PILE

密度

密度,ro

 

Emod

杨氏模量,E

 

Nu

泊松比, nu

 

Pmoment

塑性弯矩,Mp

 

Thexp

热膨胀系数, alphat

 

Cs_scoh

剪切耦合弹簧单位长度的黏聚力,cs

 

Cs_sfric

剪切耦合弹簧摩擦角,Phis (º)

 

Cs_sk

剪切耦合弹簧单位长度的抗力,ks

 

Cs_ncoh

法向耦合弹簧单位长度的黏聚力,cn

 

Cs_nfric

法向耦合弹簧摩擦角,phin (º)

 

Cs_ngap

法向耦合弹簧张开警告,g (默认值:OFF)

 

Cs_nk

法向耦合弹簧单位长度的刚度,kn

 

滑移

大变形滑移警告(默认选项:OFF)

 

Slide_to

大变形滑移容差

SHELL

Tbeh

本构行为类型

1

各向同性 (默认选项)

2

正交各向异性

 

Ele

有限元类型

1

CST

2

CSTH

3

DKT

4

DKT_CST

5

DKT_CSTH

 

密度

密度,ro

 

Emod

杨氏模量, E(各向同性)

 

Nu

泊松比, nu(各向同性)

 

E11

正交各向异性材料属性, e11

 

E12

正交各向异性材料属性, e12

 

E22

正交各向异性材料属性, e22

 

E33

正交各向异性材料属性, e33

 

Thexp

热膨胀系数,alphat

GEOG

Tbeh

本构行为类型

1

各向同性 (默认选项)

2

正交各向异性

 

Ele

有限元类型

1

CST

2

CSTH

3

DKT

4

DKT_CST

5

DKT_CSTH

 

密度

密度,ro

 

Emod

杨氏模量,E(各向同性)

 

Nu

泊松比,nu(各向同性)

 

E11

正交各向异性材料属性 e11

 

E12

正交各向异性材料属性 e12

 

E22

正交各向异性材料属性 e22

 

E33

正交各向异性材料属性 e33

 

Thexp

热膨胀系数,alphat

 

Cs_scoh

弹簧耦合黏聚力(应力单位),c

 

Cs_sfric

弹簧耦合摩擦角,phi (º)

 

Cs_sk

弹簧耦合单位面积强度,k

 

滑移

大变形滑移警告 (默认选项:OFF)

 

Slide_to

大变形滑移 容差

LINER

Tbeh

本构行为 类型

1

各向同性 (默认选项)

2

正交各向异性

 

Ele

有限元类型

1

CST

2

CSTH

3

DKT

4

DKT_CST

5

DKT_CSTH

 

密度

密度,ro

 

Emod

杨氏模量,E(各向同性)

 

Nu

泊松比, nu(各向同性)

 

E11

正交各向异性材料属性 e11

 

E12

正交各向异性材料属性 e12

 

E22

正交各向异性材料属性 e22

 

E33

正交各向异性材料属性 e33

 

Thexp

热膨胀系数,alphat

 

Cs_ncut

普通耦合弹簧的抗拉强度(拉伸单位),ft

 

Cs_nk

普通耦合弹簧的单位面积抗力,kn

 

Cs_scoh

剪切耦合弹簧的黏聚力(应力单位),c

 

Cs_scohr

带剪切耦合弹簧的残余黏聚力(应力单位),cr

 

Cs_sfric

带剪切耦合弹簧的摩擦角,phi (º)

 

Cs_sk

带剪切耦合弹簧的单位面积抗力,ks

 

滑移

大变形滑移警告(默认选项:OFF)

 

Slide_to

大变形滑移容差

 

·         ~CFGET – SECTION (ENTNUM = 横截面编号)

 

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= PROPGEN

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, PROPGEN, Lab2, , Idx1, Idx2, Idx3

获取所有横截面共有的常规属性。有效标签包括:

Lab2

描述

RF16

横截面参考(16 个字符的参数)。对于轧制型材,这是库参考;对于其他截面,这是取决于 STP(截面类型)的标签。

NAME

为横截面指定的名称 (32 个字符)。IDX1 表示要检索的 8 个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

3

17 a 24

4

25 a 32

STP

截面类型

0

通用

1

结构钢

2

钢筋混凝土

3

混凝土+钢

SHP

截面拓扑

0

通用

1

双T形

2

U形槽

3

圆管

4

角钢 L

5

Cuadrangular/Rectangular

6

矩形管 /箱形截面

7

圆形

8

简单 T 形

CSYS

截面坐标系编号。

COOR

截面坐标系原点相对于全局坐标系的 X、Y、Z 坐标。在 IDX1 中必须指定要获取 3 个分量中的哪一个(1:X,2:Y,3:Z)。

ANGL

截面坐标系相对于全局坐标系的 THXY、THYZ、THZX 旋转角。在 IDX1必须指定 要获取 3 个分量中的哪一个(1:THXY、2:THYZ、3:THZX)。

MCOS

组成该截面的材料成本总和,按 单位长度计。

SCOS

按单位面积计的附加成本。

LCOS

按单位长度计的附加成本。

PERM

受 SCOS 作用的截面周长。

TCOS

单位长度总成本。存储的值为 (MCOS+SCOS*PERM+LCOS) 之和。

NPT

截面点的数量。

NTS

截面网格单元的数量。

NPL

截面板件的数量。

NFC

截面的面数。

NRB

截面中定义的受弯钢筋组数量。

 

Lab1= DIMENS

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, DIMENS, , , IDX1, IDX2, IDX3

获取 截面的尺寸。仅适用于按尺寸定义的截面或从型钢库中定义的截面。 每个数据的含义取决于具体截面。

要获取的值(在字段 IDX1) 对于组合和轧制金属截面,其值为:

IDX1

描述

1

总高度(h)。

2

腹板厚度(Tw)。

3

翼缘宽度 (b)。

4

翼缘厚度 (Tf)。

5

翼缘间距 (hi)。

6

焊缝喉厚(用于组合截面)/ 翼缘与腹板连接圆角半径(用于轧制截面)

7

标准圆角半径 (r2)。

8

腹板净距 (d)

 

有效值(在字段中定义的IDX1)对于轧制或焊接实心圆形截面为:

IDX1

说明

1

直径 (OD)。

 

有效 值(在字段中定义IDX1)对于轧制或焊接空心圆形截面为:

IDX1

描述

1

直径(OD)。

2

壁厚(TKWALL)。

 

对于混凝土截面, 允许值取决于截面类型。对于箱形截面(BOX),允许值如下:

IDX1

描述

1

按 Y 方向的宽度 (Tky)。

2

按 Z 方向的宽度 (Tkz)。

3

按 Y 方向的厚度 (Twy)。

4

根据 Z 的厚度 (Twz)。

 

对于混凝土圆形截面 (CIRC),如下所示:

IDX1

描述

1

直径 (OD)

2

Beam 188 和 Beam 189 单元的单元数(Ncells)。不用于其他单元。

 

对于混凝土双T形(I形)截面,参数如下:

IDX1

描述

1

总高度(Depth)。

2

腹板厚度 (Tw)。

3

上翼缘宽度 (BfTop)。

4

上翼缘厚度 (TfTop)。

5

下翼缘宽度 (BfBot)。

6

下翼缘厚度(TfBot)。

 

对于混凝土圆形环形截面 (PIPE),其参数如下:

IDX1

描述

1

直径 (OD)。

2

墙厚度(TKWALL)。

3

Beam 188 和 Beam 189 单元的 单元格数量(Ncells)。对于其他 单元忽略。

 

对于矩形(REC)混凝土截面, 其参数如下:

IDX1

描述

1

沿 Y 方向的宽度 (Tky)。

2

沿 Z 方向的宽度 (Tkz)。

3

沿宽度方向的单元数 (NB)(适用于 Beam 188 和 189 元素)。

4

沿高度方向的单元数 (NH)(适用于 Beam 188 和 189 元素)。

 

对于混凝土T形截面(T),如下:

IDX1

说明

1

总高度(Depth)。

2

腹板厚度(Tw)。

3

翼宽 (Bf)。

4

上翼厚度 (Tf)。

 

Lab1= POINTS

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, POINTS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关横截面各点的数据。有效标签为:

Lab2

描述

Y

在 中指定点的 Y 坐标IDX1。逆函数可在命令 中找到~CSIQR.

Z

在 中指定点的 Z 坐标IDX1。逆函数可在命令 中找到~CSIQR.

MAT

指定点关联的材料编号,位于 IDX1.

MTP

指定点关联的材料类型,位于 IDX1.

0

通用

1

结构钢

2

混凝土

3

钢筋

NOD

与指定点关联的节点编号 IDX1. 如果没有关联节点,则返回 0。

 

Lab1= TESSELLA

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, TESSELLA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关横截面单元的数据。有效标签为:

Lab2

描述

MAT

与指定横截面单元关联的材料编号 IDX1.

MTP

与指定横截面单元关联的材料类型 IDX1.

0

通用

1

结构钢

2

混凝土

3

钢筋

TYP

指定的网格单元类型为 IDX1.

1

点状。

2

两节点线性。

3

三节点线性。

4

3 节点三角形。

5

6 节点三角形。

6

4 节点四边形。

7

8 节点四边形。

TPT

指定网格中的点编号IDX1 在 位置 IDX2.

ELM

指定网格中关联单元的编号IDX1。 如果没有关联单元,则返回 0。

EFN

与 中指定的面片关联的面或节点编号IDX1. 如果面片未与任何面或节点关联,则返回 0。

RNF

与 中指定的面片关联的弯曲钢筋组编号IDX1. 如果面片未与任何组关联,则返回 0。

PLT

与指定单元关联的板件编号,位于IDX1. 如果该单元未关联任何板件,则返回 0。

GEO

指定单元的其他几何数据,位于IDX1. 对于点单元:

IDX2 = 1

单元面积

IDX2 = 2

0

对于线性单元:

IDX2 = 1

单元厚度(i端)。

IDX2 = 2

单元厚度(j端)。

 

Lab1= PLATES

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, PLATES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 与横截面板件相关的数据。有效标签为:

Lab2

描述

MAT

在指定的板件中关联材料的编号 IDX1.

MTP

在指定的板件中关联材料的类型 IDX1.

0

通用

1

结构钢

2

混凝土

3

钢筋

PTY

指定板件的 My 弯曲板类型,指定位置为 IDX1.

0

未定义

1

Ala

2

腹板

PTZ

指定板件的 Mz 弯曲板类型,指定位置为 IDX1.

0

未定义

1

Ala

2

腹板

CP1

在指定板件的点 1 处的连接条件 IDX1.

0

自由

1

支撑

CP2

在所指定板件的第 2 点处的连接条件 IDX1.

0

自由

1

支撑

ESP

在指定板件中的板厚 IDX1.

YP1

在指定板件中的点 1 的 Y 坐标 IDX1.

ZP1

在指定板件中的点 1 的 Z 坐标 IDX1.

YP2

在指定板件中的点 2 的 Y 坐标 IDX1.

ZP2

在指定板件中的点 2 的 Z 坐标IDX1.

 

Lab1= FACES

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, FACES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关横截面各面的数据。有效标签 如下:

Lab2

描述

NPT

属于指定面中的点数IDX1.

UPT

构成所指定面的点数 IDX1. En IDX2 必须指定要获取的点的索引。

 

Lab1= RNFBEN

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, RNFBEN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关横截面受弯钢筋组的数据。 有效标签为:

Lab2

描述

RKEY

初始受弯配筋标签。

RMAT

通过 初始配筋定义的配筋组的材料编号 (RKEY>0)。

URF

在 中指定的受弯配筋组编号IDX1.

MAT

与 中指定的配筋组关联的材料编号IDX1.

CLS

在其中指定的钢筋组类别 IDX1.

0

钢筋是否可缩放。

1

钢筋是否固定。

FI

在其中指定的钢筋组钢筋直径 IDX1.

UFC

与在 中指定的钢筋组关联的面编号IDX1.

END

在 中指定的钢筋组面端部的钢筋位置IDX1.

0

包括面两端的钢筋。

1

包括面端部 1 的钢筋。

2

包括面 2 端部的钢筋。

3

不包括面端部的钢筋。

4

包括面两端处距机械保护层(Mc)距离相等的钢筋。

MC

中指定的钢筋组的机械保护层IDX1.

GC

指定钢筋组的几何保护层,位于 IDX1.

AST

指定钢筋组的钢筋总面积,位于 IDX1.

ASL

指定钢筋组单位长度的钢筋总面积,位于 IDX1.

N

指定钢筋组的钢筋根数,位于 IDX1.

NL

指定钢筋组的单位长度钢筋根数 其指定位置为IDX1.

S

指定钢筋组的钢筋间距 其指定位置为IDX1.

 

Lab1= RNFSHR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, RNFSHR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关截面抗剪钢筋的数据。 有效标签包括:

Lab2

说明

MAT

与抗剪钢筋相关的材料编号。

ALPY

箍筋与构件纵轴之间的夹角,用于计算 Y 方向剪力 (六十进制度)。

ALPZ

箍筋与构件纵轴之间的夹角,用于计算 Z 方向剪力 (六十进制度)。

ASSY

Y 方向剪力的单位长度配筋面积。

ASSZ

按 Z 方向计算的单位长度抗剪钢筋面积。

ASY

按 Y 方向计算的抗剪箍筋总面积。

ASZ

按 Z 方向计算的抗剪箍筋总面积。

S

箍筋间距。

FI

箍筋钢筋直径(单位:mm)。

NY

按 Y 方向计算的抗剪箍筋肢数。

NZ

按 Z 方向计算的抗剪箍筋肢数。

 

Lab1= RNFTOR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, RNFTOR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索 有关横截面扭转钢筋的数据。 有效标签为:

Lab2

说明

MAT

与扭转钢筋关联的材料编号。

ASST

横向钢筋单位长度的面积。

AST

横向钢筋中一个箍筋的面积。

S

箍筋之间的纵向间距。

FIT

横向钢筋的直径。

ASL

纵向钢筋的总面积。

FIL

纵向钢筋的直径。

N

纵向钢筋的根数。

 

Lab1= MECHPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, MECHPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索 有关横截面力学性能的数据。在相应字段中 IDX1 指定要在 8 个可能版本中存储的力学性能属性集 (有关更多信息,请参见 CivilFEM 理论手册),这些版本为:

IDX1

描述

1

通用毛截面。

2

钢材毛截面。

3

钢材净截面。

4

钢材有效截面。

5

混凝土毛截面。

6

混凝土净截面。

7

混凝土换算截面。

8

等效组合截面。

 

在相应的字段中Lab2 有效标签为:

Lab2

说明

HMAT

已对其截面属性进行均质化处理的材料。

KHOM

力学性能均质化选项。存储的值为:

0

不进行均质化。

1

按弹性模量进行均质化。

A

截面面积。

IXX

扭转惯性矩。

IYY

绕Y轴的弯曲惯性矩。

IZZ

绕Z轴的弯曲惯性矩。

WY

绕Y轴的弹性截面模量。

WZ

按 Z 轴计算的弹性截面模量。

WPY

按 Y 轴计算的塑性截面模量。

WPZ

按 Z 轴计算的塑性截面模量。

IY

绕 Y 轴的回转半径。

IZ

相对于Z轴的回转半径。

YG

重心的Y坐标。

ZG

重心的Z坐标。

YMN

截面轮廓的最小Y坐标。

YMX

截面轮廓的最大 Y 坐标。

ZMN

截面轮廓的最小 Z 坐标。

ZMX

截面轮廓的最大 Z 坐标。

YS

截面形心到上部 Y 纤维的距离。

ZS

截面重心至上部 Z 纤维的距离。

YM

按 Y 方向的 CDG – M(剪切力中心)距离。

ZM

按 Z 方向的 CDG – M(剪切力中心)距离。

IW

扭转翘曲模量。

IYZ

惯性积。

YWS

Y向抗剪面积。

ZWS

Z向抗剪面积。

XWT

抗扭截面模量。

IUU

绕 U 轴的弯曲惯性矩。

IVV

绕 V 轴的弯曲惯性矩。

IU

相对于 U 轴的回转半径。

IV

相对于 V 轴的回转半径。

ALP

惯性主轴与截面轴的夹角(六十进制度)。

V1

从 U 到边缘纤维的距离(适用于 L 形截面)。

V2

从 U 到边缘纤维的距离(适用于 L 形截面)。

U1

从 V 到边缘纤维的距离(适用于 L 形截面)。

U2

从 V 到极限纤维的距离(对于 L 形截面)。

U3

从 V 到极限纤维的距离(对于 L 形截面)。

 

Lab1= STRPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, STRPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索与横截面结构特性相关的数据。有效标签包括:

Lab2

描述

ASEC

用于计算结构特性的截面类型。

1

通用毛截面。

2

钢材毛截面。

3

钢材净截面。

4

钢材 有效截面。

5

混凝土 毛截面。

6

混凝土 净截面。

7

混凝土 换算截面。

8

等效组合截面。

YMN

截面轮廓的最小 Y 坐标。

YMX

截面轮廓的最大 Y 坐标。

ZMN

截面轮廓的最小 Z 坐标。

ZMX

截面轮廓的最大 Z 坐标。

TKY

沿 Y 方向的宽度。

TKZ

沿 Z 方向的宽度。

ARE

面积。

IXX

扭转惯性矩。

IYY

绕 Y 轴的弯曲惯性矩。

IZZ

绕 Z 轴的弯曲惯性矩。

YCG

截面重心至上部 Y 纤维的距离。

ZCG

截面形心至上部 Z 纤维的距离。

YMS

沿 Y 方向的形心 – M(剪力中心)距离。

ZMS

沿 Z 方向的形心 – M(剪力中心)距离。

YWS

沿 Y 方向的抗剪面积。

ZWS

根据 Z 的抗剪面积。

XWT

抗扭截面模量。

 

Lab1= EC3PROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EC3PROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 与欧洲规范第3号相关的数据。有效标签为:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。

    DUCT

    非弹性能量吸收系数

CHCKTYPE

所执行的检查类型。

 

Lab1= CTESEAPR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, CTESEA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关 CTE DB SE-A 标准的数据。有效标签如下:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。

CHCKTYPE

所执行的校核类型。

 

Lab1= EAPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EAPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关西班牙 EA 规范的数据。有效标签包括:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。

F

螺栓在净截面上传递的内力之和。

 

Lab1= LRFDPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, LRFDPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与 LRFD 规范相关的数据。有效标签包括:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。

 

Lab1= GB50017P

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, GB50017P, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与 GB50017 规范相关的数据。有效标签为:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。

RTB

系数 n1/n:

n1

截面中的螺栓数量。

n

高强度螺栓数量。

 

Lab1= BS5950PR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, BS5950PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索与 British Standard 5950 标准相关的数据。有效标签为:

Lab2

描述

AHOLES

为获得净面积而扣除的孔洞面积。

FORMED

指示横截面采用冷成型还是热成型。

0

冷成型。

1

热成型。

 

Lab1= ASMENFPR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ASMENFPR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

恢复与 ASME BPVC III Subsection NF 标准相关的数据。有效标签如下:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除孔洞面积以获得净面积。

CT

受拉构件有效面积计算的折减系数。

 

Lab1= ASDPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ASDPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关 AISC-ASD 标准的数据。有效标签如下:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除孔洞面积以得到净面积。

 

Lab1= N690PROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, N690PROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关 ANSI/AISC N690 标准的数据。有效标签如下:

Lab2

描述

AHOLES

从毛面积中扣除以获得净面积的孔洞面积。

    DUCT

    非弹性能量吸收系数

 

Lab1= EC2PROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EC2PROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

提取与欧洲规范第2部分相关的数据。有效标签为:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

 

 

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。

 

 

DUCT_SH

剪切非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。

 

 

DUCT_TO

扭转非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向的最小边缘宽度。

BW_VZ

VZ方向的最小边缘宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向有效翼缘。

RHO1

受拉纵向钢筋配筋率。

T

壁的等效宽度。

AK

薄壁中线所围成的面积。

UK

AK 面积的周长。

KEYAST

扭转钢筋布置。

THETA

混凝土受压斜压杆角度。

 

用于裂缝计算:

Lab2

描述

FI

所指纤维处的钢筋直径 IDX1

RHOR

所指纤维处的有效配筋率 IDX1.

IDX1 的有效值为:

1

Y纤维 上部。

2

Y纤维 下部。

3

Z纤维 上部。

4

z纤维 下部。

 

Lab1= ACIPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ACIPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索与 ACI 318 标准相关的数据。有效标签如下:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向边缘处的最小宽度。

BW_VZ

VZ方向边缘处的最小宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向有效高度。

ACP

由截面外轮廓线围成的面积。

PCP

混凝土截面的外轮廓周长。

AOH

由抗扭箍筋围成的面积。

PH

扭转箍筋的周长。

AO

剪应力流包围的毛面积。

TKMIN

壁的最小厚度。

REC

用于计算性能的保护层厚度。

 

用于裂缝计算:

Lab2

描述

CC

在所示模板中的混凝土保护层IDX1.

允许值IDX1 为:

1

Y 上缘纤维。

2

Y 下缘纤维。

3

Z 上缘纤维。

4

下部 Z 纤维。

 

Lab1= ACI349PR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, ACI349PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与 ACI 349 标准相关的数据。有效标签为:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

 

 

DUCT_SH

剪切非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

 

 

DUCT_TO

扭转非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

BW_VZ

VZ 的最小边缘宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向有效高度。

ACP

由截面外轮廓周长围成的面积。

PCP

混凝土截面的外轮廓周长。

AOH

扭转箍筋围成的面积。

PH

扭转箍筋的周长。

AO

剪应力流围成的毛面积。

TKMIN

壁的最小厚度。

REC

用于计算性能的保护层。

 

用于裂缝计算:

Lab2

描述

CC

所示工程中的混凝土保护层 IDX1.

允许值 IDX1 为:

1

上部 Y 纤维。

2

下部 Y 纤维。

3

Z上部纤维。

4

Z下部纤维。

 

Lab1= EHEPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, EHEPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与西班牙 EHE 规范相关的数据。有效标签如下:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

说明

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY 方向的最小边缘宽度。

BW_VZ

VZ方向边缘处的最小宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向有效高度。

RHO1

受拉纵向钢筋配筋率。

HE

有效厚度。

AE

有效截面中线围成的面积。

UE

AE面积的周长。

KEYAST

扭转配筋状态。

THETA

混凝土受压斜压杆的角度。

REC

用于计算性能的保护层厚度。

 

用于裂缝计算:

FI

指定纤维处最粗受拉钢筋的直径IDX1.

RHOr

有效钢筋的几何配筋量,As/Ac,eff,在所示纤维处的IDX1

C

所示纤维处的混凝土保护层IDX1.

S

指定纤维处纵向钢筋之间的距离 IDX1

允许值 IDX1 为:

1

上部 Y 纤维。

2

下部 Y 纤维。

3

上部 Z 纤维。

4

下部 Z 纤维。

 

Lab1= BS8110PR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, BS8110PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

恢复 有关 British Standard 8110 标准的数据。有效标签为:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层。

BW_VY

按 Y 方向剪切时截面在边缘处的最小宽度。

BW_VZ

按 Z 方向剪切计算的截面最小宽度(沿高度方向)。

D_Y

Y 方向的截面有效高度。

D_Z

Z 方向的截面有效高度。

AS

受拉纵向钢筋。

Xw

用于验算的抗扭模量。

X1

抗扭箍筋分支之间的最小距离。

Y1

扭转箍筋肢之间的最大距离。

REC

用于计算属性的保护层厚度。

 

Lab1= AS3600PR

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, AS3600PR, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 有关澳大利亚3600标准的数据。有效标签包括:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

沿 Y 方向剪切时截面在高度处的最小宽度。

BW_VZ

沿 Z 方向剪切时截面在高度处的最小宽度。

DO_Y

截面沿 Y 方向的有效高度。

DO_Z

Z方向截面的有效高度。

THETA

混凝土受压斜压杆形成的角度。

AST

受拉弯曲钢筋的面积。

AT

扭转箍筋包围的面积。

UT

扭转箍筋的周长。

JT

扭转模量。

 

Lab1= GB50010

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, GB50010, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索与中国标准 GB50010 相关的数据。有效标签为:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

按 Y 方向计算剪力时的腹板宽度或圆形截面直径(第 7.5.1 条)。

BW_VZ

按 Z 方向计算剪力时的腹板宽度或圆形截面直径 (第 7.5.1 条)。

D_Y

从受压极限纤维到按 Y 方向布置的纵向受拉钢筋形心的距离 (对于圆形截面,该距离不应小于从受压极限纤维到构件另一半截面中受拉钢筋形心的距离(第 7.5.1 条))。

D_Z

从受压极限纤维到按 Z 方向布置的纵向受拉钢筋形心的距离 (对于圆形截面,该距离不应小于从受压极限纤维到构件另一半截面中受拉钢筋形心的距离(第 7.5.1 条))。

HW_VY

腹板沿 Y 方向的有效高度(第 7.5.1 条)。

HW_VZ

沿 Z 方向的腹板有效高度(第 7.5.1 条)。

ACOR

扭转箍筋围成的面积 Ast1 (Art. 7.6.4).

ACOR1

扭转箍筋围成的面积 Ast1 (第 7.6.4 条)第 1 支(例如翼缘)。

ACOR2

扭转配筋箍筋所围面积 Ast1 (第 7.6.4 条)第 2 支(例如翼缘)。

UCOR

A区域周长cor (Art. 7.6.4).

UCOR1

A区域周长cor1 分支1(第7.6.4条)。

UCOR2

面积 A 的周长cor2 分支 2 的(第 7.6.4 条)。

WT

扭转塑性抗力矩(第 7.6.4 条)。

WT1

分支 1 的塑性抗扭矩(第 7.6.4 条)。

WT2

分支 2 的塑性抗扭矩(第 7.6.4 条)。

ALF

腹板有效高度与其宽度之比(第 7.6.1 条)。

ALFH

抗扭腹板厚度系数(第 7.6.6 条)。

 

Lab1= NBR6118

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, NBR6118, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

恢复 巴西标准 NBR6118 的相关数据。有效标签为:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向边缘处的最小宽度。

BW_VZ

VZ方向边缘处的最小宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向的有效高度。

HE

有效厚度。

AE

有效截面中线所围成的面积。

UE

AE 区域的周长。

THETA

混凝土受压斜压杆的角度。

REC

用于计算属性的保护层厚度。

 

Lab1= AASHTOHB

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, AASHTOHB, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取有关 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges 标准的数据。有效标签为:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向的最小边缘宽度。

BW_VZ

用于 VZ 的边缘最小宽度。

D_Y

Y 方向有效高度。

D_Z

Z 方向有效高度。

ACP

由截面外轮廓线包围的面积。

PCP

混凝土截面的外轮廓线。

AOH

由抗扭箍筋包围的面积。

PH

扭转箍筋的周长。

AO

剪切应力流包围的毛面积。

TKMIN

壁的最小厚度。

REC

用于计算属性的保护层。

 

Lab1= IS456P

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, IS456P, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

提取 有关 Indian Standard 456 标准的数据。有效标签如下:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 检查中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向边缘最小宽度。

BW_VZ

VZ方向边缘最小宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向有效肢。

RHO1

受拉纵向钢筋配筋率。

Y1

Y方向箍筋之间角部钢筋的中心到中心距离。

Z1

沿Z方向,箍筋之间角部钢筋的中心到中心距离。

 

Lab1= SP52101P

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, SP52101, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取有关俄罗斯规范 CP 52-101-03。有效标签为:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 验算中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向的最小边缘宽度。

BW_VZ

VZ方向的最小边缘宽度。

D_Y

Y方向有效边长。

D_Z

Z方向有效边长。

REC

用于计算特性的机械保护层。

 

Lab1= SP63133P

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, SP63133, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 俄罗斯规范 C 的相关数据P 63.13330.2012。有效标签为:

用于剪切和扭转计算:

Lab2

描述

DUCT_BN

弯曲非弹性能量吸收系数。用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

REC

钢筋保护层

BW_VY

VY方向边缘处的最小宽度。

BW_VZ

VZ方向边缘处的最小宽度。

D_Y

Y方向有效高度。

D_Z

Z方向有效翼缘。

REC

用于计算截面特性的机械保护层。

 

Lab1= STEEPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, STEEPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索 有关轧制钢截面的数据。有效标签 为:

Lab2

描述

IDX1

该截面所属系列的 CivilFEM 索引(有关不同索引的信息,请参见 CivilFEM 理论手册)。

IDX2

该型材在所属系列中的 CivilFEM 索引。

 

Lab1= CONCPROP

~CFGET, Par, SECTION, ENTNUM, CONCPROP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取有关混凝土截面的数据。有效标签为:

Lab2

描述

ROG

受弯钢筋的几何配筋率。

ROM

受弯钢筋的质量配筋率。

 

 

·         ~CFGET – SHLVERT (ENTNUM = 板顶点编号)

 

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= RF16

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3

板顶点的分配引用 (16个字符)。IDX1 表示要恢复的8个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

 

Lab1= NAME

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3

板顶点指定的名称(32个字符)。 IDX1 表示要恢复的8个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

3

17 a 24

4

25 a 32

 

Lab1= STP

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, STP, , , IDX1, IDX2, IDX3

板顶点类型:

0

通用。

1

钢筋混凝土。

 

Lab1= THK

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, THK, , , IDX1, IDX2, IDX3

板顶点厚度。

 

Lab1= MAT

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, MAT, , , IDX1, IDX2, IDX3

板顶点材料编号。

 

Lab1= MTP

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, MTP, , , IDX1, IDX2, IDX3

板顶点材料类型:

0

通用。

2

混凝土。

 

Lab1= REINF

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, REINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与板顶点配筋相关的属性。有效标签如下:

Lab2

描述

MAT

与板顶点钢筋关联的材料。

MC

板顶点的机械保护层。

ASSXT

沿 X 方向上表面钢筋的单位长度面积。

ASSXB

沿 X 方向下表面钢筋的单位长度面积。

ASSYT

按 Y 方向计算的顶面钢筋每单位长度面积。

ASSYB

按 Y 方向计算的底面钢筋每单位长度面积。

SXT

按 X 方向的顶面钢筋间距

SXB

按 X 方向计算的底面钢筋间距

SYT

按 Y 方向计算的顶面钢筋间距

SYB

按 Y 方向计算的底面钢筋间距

PHIXT

按 X 方向上表面钢筋直径

PHIXB

按 X 方向下表面钢筋直径

PHIYT

按 Y 方向上表面钢筋直径

PHIYB

按 Y 方向的下表面钢筋直径

KRNF

钢筋布置:

0

未设置侧向支撑的钢筋。

1

支撑杆件。

ALP

桁架沿 Y 方向与构件局部 Y 轴的夹角(Wood 方法)。

 

Lab1= IPREINF

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, IPREINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Lab2

描述

MATIP

与板顶点抗剪钢筋相关的材料。

ASSIPX

X方向抗剪钢筋的单位长度面积。

ASSIPY

 Y方向抗剪钢筋的单位长度面积。

 

 

Lab1= SHREINF

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, SHREINF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取板顶点抗剪配筋相关属性。有效标签为:

Lab2

描述

MATOP

与板顶点抗剪配筋关联的材料。

ASSOP

剪力钢筋的单位面积配筋面积。

PHIOP

钢筋直径(单位:毫米)。

NXOP

X 方向单位长度内的剪力钢筋根数。

NYOP

Y方向上单位长度内的抗剪钢筋数量。

SXOP

X方向抗剪钢筋间距。

SXOP

X方向抗剪钢筋间距。

ASSOPX

X方向抗剪钢筋的单位面积面积。

ASSOPY

 

 

Y方向抗滑移钢筋的单位面积面积。

 

Lab1= CP

~CFGET, Par, SHLVERT, ENTNUM, CP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取与规范相关的板顶点属性。有效标签如下:

Lab2

描述

THETA

混凝土受压斜杆与钢筋方向形成的角度。

 

DUCT_BN_X

X方向弯曲非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF验算中考虑延性。

DUCT_BN_Y

Y方向弯曲非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF校核中考虑延性。

DUCT_OP_X

X方向面外剪切非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF校核中考虑延性。

DUCT_OP_Y

Y方向面外剪切非弹性能量吸收系数。用于在HCLPF校核中考虑延性。

DUCT_IP_X

X方向平面内剪切非弹性能量吸收系数。 用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

DUCT_IP_Y

Y方向平面内剪切非弹性能量吸收系数。 用于在 HCLPF 校核中考虑延性。

 

 

·         ~CFGET – MEMBPROP (ENTNUM = 构件属性编号)

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

 

Lab1= RF16

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3

分配给杆件属性的引用 (16 个字符)。 IDX1表示要检索的 8 个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

 

Lab1= NAME

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3

为成员属性指定的名称 (32 个字符)。 IDX1表示要恢复的 8 个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

3

17 a 24

4

25 a 32

 

Lab1= EC3

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, EC3, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取根据欧洲规范 No.3 进行验算所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

侧向约束之间的长度。

K

侧向屈曲系数 k。

KW

侧向屈曲系数 kw。

C1

侧向屈曲系数 C1。

C2

侧向屈曲系数 C2。

C3

侧向屈曲 C3 系数。

BETAMY

等效均匀弯矩系数。

BETAMZ

等效均匀弯矩系数。

BETAMLT

等效均匀弯矩系数。

PSIVEC

矢量效应折减系数。

LATBUCK

易发生侧向屈曲

0

1

No

CFBUCKXY

xy平面内的屈曲系数(CivilFEM坐标轴中的Mz)。

CFBUCKXZ

xz平面内的屈曲系数(CivilFEM坐标轴中的My)。

CHCKAXIS

CivilFEM 轴,即 Eurocode 3 的“Y”轴。

0

未定义

1

CivilFEM 的“-Z”轴

2

CivilFEM 的“+Y”

3

CivilFEM 的“+Z”

4

CivilFEM 的“-Y”

 

Lab1= CTESEA

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, CTESEA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 根据 CTE DB SE-A 进行校核所需的构件级属性。 有效标签为:

Lab2

描述

L

侧向约束之间的长度。

K

侧向屈曲系数 k。

KW

侧向屈曲系数 kw。

C1

侧向屈曲系数 C1。

CMY

等效均匀弯矩系数。

CMZ

等效均布弯矩系数。

CMLT

等效均布弯矩系数。

PSIVEC

矢量效应折减系数。

LATBUCK

易发生侧向屈曲

0

1

No

CFBUCKXY

xy 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 Mz)。

CFBUCKXZ

xz平面内的屈曲系数(My为CivilFEM坐标轴中的值)。

CHCKAXIS

CivilFEM坐标轴,即CTESEA的“Y”轴。

0

未定义

1

CivilFEM 的“-Z”

2

CivilFEM 的“+Y”

3

CivilFEM 的“+Z”

4

CivilFEM 的“-Y”

 

Lab1= EA

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, EA, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 根据 EA 进行校核所需的构件属性。有效标签为:

Lab2

描述

MEMBTYPE

构件类型

1

2

L

构件的无侧向支撑长度。

BETAXY

XY平面内的屈曲系数(Mz)。

BETAXZ

XZ平面内的屈曲系数(My)。

 

Lab1= LRFD

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, LRFD, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取根据 LRFD 第 2 版进行校核所需的构件级属性。有效标签如下:

Lab2

描述

L

构件的无侧向支撑长度 (B3)。

KY

Y轴屈曲系数(B7)。

KZ

Z轴屈曲系数(B7)。

KTOR

扭转屈曲系数(App.E3)。

CB

弯曲计算参数(F1.2a)。

LB

侧向屈曲无支撑长度(F1.2)。

 

Lab1= LRFD13

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, LRFD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

提取依据 LRFD 第 13 版进行校核所需的构件级属性。有效标签如下:

Lab2

描述

L

构件无支撑长度。

KY

Y轴屈曲系数 (C1.2)。

KZ

Z轴屈曲系数(C1.2)。

KTOR

扭转屈曲系数(E4)。

CB

用于非均匀弯矩图扭转屈曲计算的参数(F1)。

LB

侧向屈曲的无支撑长度(E2)。

 

Lab1= GB50017

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, GB50017, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 根据 GB50017 进行验算所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

GAMMAY

Y轴塑性系数。

GAMMAZ

Y轴塑性系数。

TSECY

按Y轴确定的截面类型。

TSECZ

根据 Z 轴确定的截面类型。

L

构件的无支撑长度。

KY

根据 Y 轴确定的屈曲系数。

KZ

根据 Z 轴的屈曲系数。

 

Lab1= AASHTO10

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AASHTO10, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索 根据以下内容进行检查所需的构件级属性AASHTO LRFD BRIDGE 2010。有效标签包括:

 Lab2

描述

L

构件的无支撑长度。

KY

绕 Y 轴的屈曲系数(C1.2)。

KZ

Z轴屈曲系数 (C1.2)。

KTOR

扭转屈曲系数 (E4)。

CB

用于非均匀弯矩图扭转屈曲计算的参数 (F1)。

LB

侧向屈曲无支撑长度 (E2)。

RP

孔洞折减系数。

U

剪切松弛系数。

LV

剪力最大值点与零值点之间的距离。

 

Lab1= IS800

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, IS800, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 根据 Indian Standard 800 (2007) 进行校核所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

侧向支撑之间的长度。

K

侧向屈曲系数 k。

KW

侧向屈曲系数 kw。

C1

侧向屈曲系数 C1。

C2

侧向屈曲系数 C2。

C3

侧向屈曲系数 C3。

BETAMY

等效均匀弯矩系数。

BETAMZ

等效均匀弯矩系数。

BETAMLT

等效均匀弯矩系数。

PSIVEC

矢量效应的折减系数。

LATBUCK

可能发生侧向屈曲

0

1

No

CFBUCKXY

xy平面内的屈曲系数(CivilFEM轴系中的Mz)。

CFBUCKXZ

xz平面内的屈曲系数(CivilFEM轴系中的My)。

CHCKAXIS

CivilFEM轴,对应于《印度标准800 (2007)》中的“Y”轴。

0

未定义

1

CivilFEM 的“-Z”

2

CivilFEM 的“+Y”

3

CivilFEM 的“+Z”

4

CivilFEM 的“-Y”

 

Lab1= BS5950

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, BS5950, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

恢复 依据 British Standard 5950(1985 或 2001 版)进行检查所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

侧向约束之间的长度。

KLtx

X轴侧向屈曲的K系数。

KLty

Y轴侧向屈曲系数。

KCX

X轴受压屈曲约束系数。

KCY

Y轴受压屈曲约束系数。

CteRob

Robertson 常数。

n

长细比修正系数。

m

等效均匀弯矩系数。

DL

翼部加劲肋高度。

CHCKAXIS

CivilFEM轴,即BS5950的“X”轴。

0

未定义

1

CivilFEM 的“-Z”

2

CivilFEM 的“+Y”

3

CivilFEM 的“+Z”

4

CivilFEM 的“-Y”

CFBUCKX

ZX 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 Mz)。

CFBUCKY

ZY 平面内的屈曲系数(CivilFEM 坐标轴中的 My)。

D/a

腹板屈曲加劲肋间距:

D -    梁高。

A -    加劲肋间距。

mx

xz 平面弯曲屈曲的均匀弯矩系数。

my

yz 平面弯曲屈曲的均匀弯矩系数。

mlt

侧向扭转屈曲的均匀弯矩系数。

 

Lab1= GB50010-2002                                                           

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, GB50010, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取依据中国标准 GB50010 进行验算所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

MEMBTYPE

构件类型:

1

梁。

2

柱。

3

支撑柱。

4

墙。

5

墙间连接梁。

MEMBLOAD

承受的荷载类型:

1

集中荷载的作用 在独立梁中超过75%。

2

该构件 来源于框架结构。

0

其他。

 

Lab1= GB50010-2010                                                           

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, GB50010N, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 根据中国 GB50010 标准进行校核所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

构件的无支撑长度。

MEMBLOAD

承受的荷载 类型:

1

独立梁中集中荷载的 作用效应超过75%。

2

该构件 来自框架结构。

0

另一个。

 

Lab1= ASME_NF

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ASME_NF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 根据 ASME BPVC III Subsection NF 进行检查所需的构件级属性。有效标签包括:

Lab2

描述

L

构件的无支撑长度。

KY

绕 Y 轴的屈曲系数。

KZ

Z轴屈曲系数。

CBY

根据弯矩梯度确定的绕 Y 轴弯曲系数(NF-3322.1)。

CBZ

根据弯矩梯度确定的绕 Z 轴弯曲系数(NF-3322.1)。

CMY

应用于相互作用方程中弯曲项的系数,该系数取决于由绕 Y 轴弯矩引起的柱曲率(NF-3322.1)。

CMZ

应用于相互作用方程中弯曲项的系数,该系数取决于由绕 Z 轴弯矩引起的柱曲率(NF-3322.1)。

PIN

铰接连接:

0

No.

1

是。

COLUMN

构件类型:

0

梁。

1

柱。

BRACED

支撑:

0

No.

1

是。

 

Lab1= ASD9

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ASD9, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取根据 AISC-ASD Ninth Edition 进行校核所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

说明

L

构件的无支撑长度(B.3)。

KXY

XY 平面内的屈曲系数(表 C-C2.1)。

KXZ

XZ 平面内的屈曲系数(表 C-C2.1)。

CB

与弯矩梯度相关的弯曲系数(F 1.3)。

KZ

弯扭屈曲长度系数(表 C-C2.1)。

 

Lab1= ASD13

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ASD13, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取根据 AISC 第 13 版进行检查所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

构件的无支撑长度。

KXY

XY 平面内屈曲系数(表 C-C2.2)。

KXZ

XZ 平面内屈曲系数(表 C-C2.2)。

CB

与弯矩梯度有关的弯曲系数(F 1.1)。

KZ

弯扭屈曲长度系数(表 C-C2.2)。

 

Lab1= AISC14

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AISC14, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取根据 AISC 第14版进行校核所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

说明

L

构件的无支撑长度 (E2)。

LB

侧向无支撑长度 (F2.2).

KXY

XY 平面内的屈曲系数(E4)。

KXZ

XZ 平面内的屈曲系数(E4)。

CB

用于非均匀弯矩图侧向扭转屈曲计算的系数 (F1)。

KTOR

弯扭屈曲长度系数(E4)。

 

Lab1= AISC15

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AISC15, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取根据 AISC 第 15 版进行校核所需的构件级属性。 有效标签为:

Lab2

描述

L

构件的无支撑长度(E2)。

LB

侧向无支撑长度 (F2.2).

KXY

XY平面内的屈曲系数 (E4)。

KXZ

XZ平面内的屈曲系数 (E4)。

CB

非均匀弯矩图的侧向扭转屈曲计算系数(F1).

KTOR

弯扭屈曲长度系数(E4)。

 

 

Lab1= N690_94

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, N690_94, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 按照 ANSI/AISC N690-1994 标准进行验算所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

构件的无侧向支撑长度。

KXY

XY平面内的屈曲系数(CQ 1.8.1表)。

KXZ

XZ平面内的屈曲系数(CQ 1.8.1表)。

CB

与弯矩梯度有关的弯曲系数 (Q1.5.1.4.5)。

KZ

扭转屈曲长度系数(CQ 1.5.1.3.6)。

CMY

受压构件系数,取决于XY平面内的侧移 (Q1.6.1)。

CMZ

受压构件系数,取决于XZ平面内的侧移 (Q1.6.1)。

 

Lab1= N690_06

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, N690_06, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 按照 ANSI/AISC N690-06 标准进行验算所需的构件级属性。有效标签为:

Lab2

描述

L

构件的无支撑长度。

KXY

XY 平面内的屈曲系数(NC-C2.2表).

KXZ

XZ平面内的屈曲系数(NC-C2.2表).

CB

与弯矩梯度相关的弯曲系数(NF1-1)。

KZ

扭转屈曲长度系数(NC-C2.2表).

LB

受弯构件的无侧向支撑长度(NF2.2)。

 

Lab1= NLC

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, NLC, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

标签 仅适用于桥梁和土木非线性模块:

Lab2

描述

KEYNL

构件行为

0

线性

1

非线性

 

Lab1= ACI318

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ACI318, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 ACI 318 标准中构件级别的以下属性:

Lab2

描述

PHI

与截面承载力折减有关的 参数。

 

Lab1= ACI349

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, ACI349, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

获取 ACI 349 规范中的以下构件级属性:

Lab2

描述

PHI

与截面承载力折减相关的参数。

 

Lab1= AS3600

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AS3600, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

提取 澳大利亚标准 AS3600 中以下构件级属性:

Lab2

描述

PHI

与截面承载力折减相关的 参数。

 

Lab1= AASHTOHB

~CFGET, Par, MEMBPROP, EntNum, AASHTOHB, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

提取 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges 中以下构件级属性:

Lab2

描述

PHI

与截面强度折减相关的参数。

 

 

·         ~CFGET – BMSHPROP (ENTNUM = 梁或板属性编号)

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

 

Lab1= RF16

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3

分配给梁或板属性的引用(16 个字符)。 IDX1 表示要检索的 8 个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

 

Lab1= NAME

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3

分配给梁或板属性的名称 (32 个字符)。IDX1 表示要检索的 8 个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

3

17 a 24

4

25 a 32

 

Lab1= TYP

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, TYP, , , IDX1, IDX2, IDX3

梁或板的属性类型:1- 梁,2- 柱。

 

Lab1= NSEC

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, NSEC, , , IDX1, IDX2, IDX3

构成梁或板属性的横截面数量(如果 TYP=1)或板顶点数量(如果 TYP=2).

 

Lab1= USEC

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, USEC, , , IDX1, IDX2, IDX3

构成梁或板属性顶点 (I、J、K、L) 的 横截面或板顶点编号. En IDX1 (IDX1£ 4) 指定要提取数据的梁或 板顶点。

 

Lab1= KEYOFF

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, KEYOFF, , , IDX1, IDX2, IDX3

横截面的 OFFSET:

0          重心处的节点。

1          截面坐标系原点处的节点。

2          用户定义位置处的节点。

3          剪切中心处的节点。

 

Lab1= ROUT

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, ROUT, , , IDX1, IDX2, IDX3

定义 ANSYS 实常数的元素类型。

 

Lab1= UMPR

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, UMPR, , , IDX1, IDX2, IDX3

对应的部件级属性编号。

 

Lab1= RC

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, RC, , , IDX1, IDX2, IDX3

与所示位置对应的 ANSYS 实常数值 IDX1.

 

Lab1= OSYI

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSYI, , , IDX1, IDX2, IDX3

I 截面节点的 Y 坐标。该坐标相对于截面轴定义。

 

Lab1= OSZI

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSZI, , , IDX1, IDX2, IDX3

I 截面节点的 Z 坐标。该坐标相对于截面轴定义。

 

Lab1= OSYJ

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSYI, , , IDX1, IDX2, IDX3

截面节点 J 的 Y 坐标。该坐标相对于截面轴定义。

 

Lab1= OSZJ

~CFGET, Par, BMSHPROP, ENTNUM, OSZJ, , , IDX1, IDX2, IDX3

截面节点 J 的 Z 坐标。该坐标相对于截面轴定义。

 

·         ~CFGET – SLDSEC (ENTNUM = 实体截面编号)

~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= RF16

~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, RF16, , , IDX1, IDX2, IDX3

分配给实体截面的引用(16 个字符)。IDX1表示要恢复的8字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

 

Lab1= NAME

~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3

为实体截面指定的名称(32个字符)。 IDX1表示要恢复的 8 个字符组。

IDX1

字符组

1

1 a 8

2

9 a 16

3

17 a 24

4

25 a 32

 

Lab1= UMPR

~CFGET, Par, SLDSEC, ENTNUM, UMPR, , , IDX1, IDX2, IDX3

与实体截面关联的构件级属性编号。

 

 

·         ~CFGET – ELEMENT (ENTNUM = 单元编号)

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= ICS

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM,, ICS,, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

与该 构件关联的横截面 ENTNUM 在端部 Lab2.

Lab2

描述

I

端点 I

J

端点 J

 

Lab1= IVTX

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, ,IVTX, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

与构件关联的板顶点 ENTNUM 在端部 Lab2.

Lab2

描述

I

端部 I

J

J端

K

K端

L

L端

 

Lab1= IMP

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM,, IMP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

属性 de 关联构件 与元素 ENTNUM 在端部 Lab2.

Lab2

描述

I

端部 I

J

J端

 

Lab1= IBP

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM,, IBP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

与该构件关联的梁属性 ENTNUM 在端部 Lab2.

Lab2

描述

I

I端

J

J端

 

Lab1= FORCE

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, FORCE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

构件中的内力 ENTNUM 在端部 Lab3. 如果是梁构件:

Lab2

描述

FX

轴向力。

FY

Y向剪力。

FZ

Z向剪应力。

MX

扭矩。

MY

Y向弯矩。

MZ

Z 方向弯矩。

IFX

静定轴力。

IFY

Y 方向剪力 静定。

IFZ

Z向剪应力 静定。

IMX

扭矩 静定。

IMY

Y向弯矩 静定的。

IMZ

Z向弯矩 静定的。

HFX

超静定轴力 。

HFY

Y向剪力超静定。

HFZ

Z向剪力 超静定。

HMX

扭矩 超静定。

HMY

Y方向弯矩 超静定。

HMZ

绕 Z 轴弯矩 超静定的。

 

超静定量等于总量 – 静定量。如果没有预应力,静定量 = 0,超静定量 = 总量。

 

如果是板单元:

Lab2

描述

TX

X 方向的轴向力。

TY

Y 方向的轴向力。

TXY

XY平面内的剪应力。

NX

X面上的剪力。

NY

Y面上的剪力。

MX

Z方向弯矩。

MY

Y方向弯矩。

MXY

XY扭矩。

 

对于两种 类型的构件

Lab3

描述

I

I端

J

端部 J

K

端部 K

L

端部 L

 

Lab1= STRESS

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, STRESS, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

构件中的应力ENTNUM 在端部 Lab3 在点 IDX1. 字段 IDX1 在最大应力、最小应力或绝对值最大的应力情况下将忽略:

Lab2

应力类型

SX

应力 SX.

SY

应力 SY.

SZ

应力 SZ.

SXY

应力 SXY.

SYZ

应力 SYZ.

SXZ

应力 SXZ.

SX_MIN

最小 SX 张力。

SY_MIN

最小 SY 张力。

SZ_MIN

最小 SZ 张力。

SXY_MIN

最小 SXY应力。

SYZ_MIN

最小 SYZ应力。

SXZ_MIN

最小 SXZ应力。

SX_MAX

最大 应力 SX。

SY_MAX

最大 应力 SY。

SZ_MAX

最大 应力 SZ。

SXY_MAX

最大 SXY 应力。

SYZ_MAX

最大 SYZ 应力。

SXZ_MAX

最大 SXZ 应力。

SX_ABS

SX绝对值最大应力。

SY_ABS

SY绝对值最大应力。

SZ_ABS

SZ绝对值最大应力。

SXY_ABS

最大 绝对值 SXY 应力。

SYZ_ABS

最大 绝对值 SYZ 应力。

SXZ_ABS

最大 绝对值 SXZ 应力。

 

获取应力的截面或顶点为:

Lab2

描述

I

I端

J

J端

K

K端

L

L端

 

Lab1= STRAIN

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM, STRAIN, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

杆件中的变形 ENTNUM 在端部 Lab3 在点 IDX1. 字段 IDX1 在最大应力、最小应力或绝对值最大的应力情况下,将忽略该字段:

Lab2

变形类型

EPSX

变形 ex.

EPSY

变形 ey.

EPSZ

变形 ez.

EPSXY

变形 exy.

EPSYZ

变形 eyz.

EPSXZ

变形 exz.

EPX_MIN

最小 变形 ex.

EPY_MIN

最小 变形 ey.

EPZ_MIN

最小 变形 ez.

EPXY_MIN

最小 变形 exy.

EPYZ_MIN

最小 变形 eyz

EPXZ_MIN

最小 变形 exz.

EPX_MAX

最大 变形 ex.

EPY_MAX

最大 变形 ey.

EPZ_MAX

最大 变形 ez.

EPXY_MAX

最大 变形 exy.

EPYZ_MAX

最大 变形 eyz.

EPXZ_MAX

最大 变形 exz.

EPX_ABS

最大 变形 ex 的绝对值。

EPY_ABS

最大 变形 ey的绝对值。

EPZ_ABS

最大 变形 ez的绝对值。

EPXY_ABS

最大 变形 exy 的绝对值。

EPYZ_ABS

最大 变形 eyz 的绝对值。

EPXZ_ABS

最大 变形 exz 的绝对值。

 

获取应力的截面或顶点为:

Lab3

描述

I

I端

J

J端

K

K端

L

L端

 

Lab1= RESULT

~CFGET, Par, ELEMENT, ENTNUM ,RESULT , Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

结果 Lab2 对当前方案(通过命令 ~cfset) 在单元中 ENTNUM 在端部 Lab3.

标签 Lab2取决于所指向的替代方案,以下命令的标签有效 ~PLLSSTL, ~PLLSCON, ~PLSHCON, ~HCLPFCN y ~HCLPFST.

的值 IDX3 必须 等于 1(IDX3=1) 以访问抗震裕度验算结果 (命令 ~HCLPFCN y ~HCLPFST).

此外,还可以访问以下结果:

对于 Eurocode 3,有效截面参数:

Lab2

描述

A

面积

IXX

扭转惯性矩

IYY

绕 Y 轴弯曲惯性矩

IZZ

绕 Z 轴的 弯曲惯性矩

WY

Y 轴弹性 抗弯截面模量

WZ

Z 轴弹性 抗弯截面模量

WPY

Y轴 塑性截面模量

WPZ

Z轴 塑性截面模量

IY

绕Y轴的 回转半径

IZ

绕 Z 轴的 回转半径

YG

重心的 Y 坐标

ZG

重心的 Z 坐标

YMN

Y 截面轮廓的最小值

YMX

Y 截面轮廓的最大值

ZMN

Z 截面轮廓的最小值

ZMX

Z 截面轮廓的最大值

YS

距离 质心 -> YTop纤维

ZS

 距离 质心 -> ZTop纤维

YM

 距离 根据 Y 从 CDG -> M

ZM

 距离 根据 Z 从 CDG -> M

IW

 翘曲扭转模量

IYZ

 惯性积

YWS

 Y向抗剪面积

ZWS

 Z向抗剪面积

XWT

 扭转截面模量

IUU

 绕U轴弯曲惯性矩

IVV

 绕V轴弯曲惯性矩

IU

 绕 U 轴的回转半径

IV

 绕 V 轴的回转半径

ALP

 角度 Y->U 或 Z->V(六十进制度)

V1

 从 U 到极限纤维的距离 (适用于 L 形截面)。

V2

 从 U 到极限纤维的距离 (适用于 L 形截面)。

U1

 从 V 到极限纤维的距离 (适用于 L 形截面)。

U2

 从 V 到最外侧纤维的距离 (适用于 L 形截面)。

U3

 从 V 到最外侧纤维的距离 (适用于 L 形截面)。

 

对于欧洲规范 3,板件折减参数:

Lab2

IDX1

描述

CLASS

 

类别

AXIS

 

校核中采用的弯曲 轴

PC

钢板编号

钢板类别

PF1

钢板编号

板材在点 1 处的折减系数

PF2

板材编号

板材在点 2 处的折减系数

 

用于 LRFD 板件折减参数。

Lab2

IDX1

描述

CLS_COMP

 

受压类别

CLS_FLEX

 

弯曲类别

RATIO

钢板编号

钢板宽厚比(b/t)

LAMBDP_C

钢板编号

lP 压缩

LAMBDR_C

钢板编号

lR 压缩

CLASE_C

板号

板的受压类别

LAMBDP_F

钢板编号

lP 弯曲

LAMBDR_F

钢板编号

lR 弯曲

CLASE_F

板号

板的弯曲类别

 

获取应力的截面或顶点为:

Lab3

描述

I

端部 I

J

极值 J

K

极值 K

L

极值 L

 

·         ~CFGET – SOLID (ENTNUM = SOLID 编号 SECTION)

~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= ICS

~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, ICS, , , IDX1, IDX2, IDX3

与实体截面关联的 横截面 ENTNUM.

 

Lab1= IMP

~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, IMP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

属性 de 关联构件 实心截面 ENTNUM 在 端部 Lab2.

 

Lab1= FORCE

~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, FORCE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

实心截面中的应力 ENTNUM:

Lab2

描述

FX

轴向应力。

FY

Y向剪切力。

FZ

Z向剪切力。

MX

扭矩。

MY

Y向弯矩。

MZ

Z向弯矩。

IFX

静定轴力。

IFY

Y向剪应力 静定。

IFZ

Z向剪应力 静定的。

IMX

扭矩 静定的。

IMY

Y向弯矩 静定。

IMZ

Z向弯矩 静定。

HFX

超静定轴力。

HFY

Y向剪力 超静定.

HFZ

Z向剪力 超静定。

HMX

扭矩 超静定。

HMY

Y向弯矩 超静定。

HMZ

Z轴弯矩 超静定。

 

Lab1= STRESS

~CFGET, Par, 实心, ENTNUM, STRESS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

单元中的应力ENTNUM 在端部 Lab3 在点 IDX1. 字段 IDX1 在最大应力、最小应力或绝对值最大的应力情况下将被忽略:

Lab2

应力类型

SX

应力 SX.

SY

应力 SY.

SZ

应力 SZ.

SXY

应力 SXY.

SYZ

应力 SYZ.

SXZ

应力 SXZ。

SX_MIN

最小 SX应力。

SY_MIN

最小 SY应力。

SZ_MIN

最小 SZ应力。

SXY_MIN

最小 SXY应力。

SYZ_MIN

最小 SYZ应力。

SXZ_MIN

最小 SXZ 应力。

SX_MAX

最大 SX 应力。

SY_MAX

最大 SY 应力。

SZ_MAX

最大 SZ应力。

SXY_MAX

最大 SXY应力。

SYZ_MAX

最大 SYZ应力。

SXZ_MAX

最大 SXZ 应力。

SX_ABS

最大 SX 绝对值应力。

SY_ABS

最大 SY 绝对值应力。

SZ_ABS

最大 绝对值 SZ 应力。

SXY_ABS

最大 绝对值 SXY 应力。

SYZ_ABS

最大 绝对值 SYZ 应力。

SXZ_ABS

绝对值最大的 SXZ 应力。

 

Lab1= STRAIN

~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, STRAIN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

实体截面中的变形 ENTNUM.

Lab2

变形类型

EPSX

变形 ex.

EPSY

变形 ey.

EPSZ

变形 ez.

EPSXY

变形 exy.

EPSYZ

变形 eyz.

EPSXZ

变形 exz.

EPSX_MIN

最小 变形 ex.

EPSY_MIN

最小 变形 ey.

EPSZ_MIN

最小 变形 ez.

EPSXY_MIN

最小 变形 exy.

EPSYZ_MIN

最小 变形 eyz.

EPSXZ_MIN

最小 变形 exz.

EPSX_MAX

最大 变形 ex.

EPSY_MAX

最大 变形 ey.

EPSZ_MAX

最大 变形 ez.

EPSXY_MAX

最大 变形 exy.

EPSYZ_MAX

最大 变形 eyz.

EPSXZ_MAX

最大 变形 exz.

EPSX_ABS

最大 变形 ex 的绝对值。

EPSY_ABS

最大 变形 ey的绝对值。

EPSZ_ABS

最大 变形 ez的绝对值。

EPSXY_ABS

最大 变形 exy 的绝对值。

EPSYZ_ABS

最大 变形 e绝对值 yz。

EPSXZ_ABS

最大 变形 e绝对值 xz。

 

Lab1= RESULT

~CFGET, Par, SOLID, ENTNUM, RESULT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

结果 Lab2 对当前方案 (通过命令 ~cfset) 在元素中 ENTNUM.

标签 Lab2 取决于 所选替代方案,其中所指示的选项有效,位于 ~CFGET – ELEMENT.

 

·         ~CFGET – SLOPE (ENTNUM 是空字段)

 

~CFGET, Par, SLOPE, , Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= DATGEN

~CFGET, Par, SLOPE, , DATGEN, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

检索导入 CivilFEM 岩土工程模块的有限元模型的 一般数据。可检索的各项数据输入到标签中Lab2.

Lab2

描述

NPT

导入模型的点数。

NTS

导入模型的网格单元数。

NPWP

已定义的 测压管线数量。

MAXPWP

编号最大的 测压管线。

NRE

已定义的加筋土组数量。

SEISMH

水平地震加速度。

SEISMV

竖向地震加速度。

MOV

边坡移动的方向。获取的值如下:

1

2

0

两者

KCN

导入时所使用的坐标系。

NPOL

用户输入的用于生成折线的 范围数或竖向分段数。

NSLICES

每个滑动面 的条分块数量。

NITER

最大 迭代次数。

METHOD

采用的 计算方法:

0

Fellenius

1

Bishop

2

Janbu - Simplificado

3

Janbu - Modificado

10

Elementos Finitos

UMTH

Método utilizado para el cálculo de la presión intersticial.

1

Tradicional

2

Ru

3

Resultados de filtraciones importados

TOL

Tolerancia de las iteraciones.

MAXF

Máximo valor de salida por pantalla.

DATE

Fecha en la que se ha lanzado el comando ~SLPIN.

TIME

Hora en la que se ha lanzado el comando ~SLPIN.

 

Lab1= PWP

~CFGET, Par, SLOPE, , PWP, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a la presión intersticial. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

NEXT

Devuelve el número de la siguiente línea piezométrica a la expresada en IDX1.

U

Presión de la línea IDX1 (en unidades de columna de agua).

NPT

Número de puntos de la línea piezométrica introducida en IDX1.

X

Coordenada X del punto IDX2 que se encuentra en la línea piezométrica introducida en IDX1.

Y

Coordenada Y del punto IDX2 que se encuentra en la línea piezométrica introducida en IDX1.

 

Lab1= POL

~CFGET, Par, SLOPE, , POL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a los segmentos verticales que definen las superficies poligonales. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

NP

Número de puntos del rango introducido en IDX1.

X

Coordenada X del rango introducido en IDX1.

Y

Coordenada Y del rango introducido en IDX1 para el punto introducido en IDX2 (IDX2 £ NP).

 

Lab1= SURF

~CFGET, Par, SLOPE, , SURF, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a las superficies de deslizamiento. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

N

Número de superficies de deslizamiento.

NVALID

Número de superficies de deslizamiento válidas.

NEXT

Siguiente superficie de deslizamiento válida a la expresada en IDX1.

PX

Coordenada X del punto 0,1 o 2 introducido en IDX1 de la malla de centros.

PY

Coordenada Y del punto 0,1 o 2 introducido en IDX1 de la malla de centros.

N1

Número de divisiones en el lado 0-1 de la malla de centros.

N2

Número de divisiones en el lado 0-2 de la malla de centros.

VX

Coordenada X del punto 1,2,3 o 4 introducido en IDX1 de la malla de tangentes.

VY

Coordenada Y del punto 1,2,3 o 4 introducido en IDX1 de la malla de tangentes.

NTAN

Número de tangentes.

CX

Coordenada X del centro del círculo introducido en IDX1.

CY

Coordenada Y del centro del círculo introducido en IDX1.

CR

Radio del círculo introducido en IDX1.

VALID

Validez del círculo indicado en IDX1. Si es válido, se devolverá en el campo PAR un valor de 1.

NPSURF

Número de puntos de la superficie de deslizamiento indicada en IDX1.

XSURF

Coordenada X del punto indicado en IDX2, para la superficie de deslizamiento introducida en IDX1.

YSURF

Coordenada Y del punto indicado en IDX2, para la superficie de deslizamiento introducida en IDX1.

 

Lab1= RES

~CFGET, Par, SLOPE, , RES, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a los resultados. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

F

Factor de seguridad para la superficie de deslizamiento introducida en IDX2 y para el movimiento indicado en IDX1 (IDX1=1 deslizamiento hacia la izquierda IDX1=2 deslizamiento hacia la derecha).

WORST

Indica el número de la superficie con el menor factor de seguridad para el movimiento indicado en IDX1 (IDX1=1 deslizamiento hacia la izquierda IDX1=2 deslizamiento hacia la derecha).

 

Lab1= RE

~CFGET, Par, SLOPE, , RE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos al grupo de tierra armada indicado en IDX1.

Lab2

Descripción

N

Número de barras o capas de la armadura.

MU

Coeficiente de rozamiento aparente.

FMAX

Fuerza máxima admisible en la armadura.

F

Fuerza máxima obtenida.

FIXED

= 0 La armadura no está fija.

= 1 La armadura se ancla en la superficie del talud.

POINTS

Coordenadas de los puntos que definen la geometría del grupo.

IDX2 es el número del punto como se define en el esquema.

Lab3 = X ó Y para obtener la coordenada X ó Y.

 

·         ~CFGET – FOUNDAT (ENTNUM es el número de cimentación)

 

~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= ELEM

~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, ELEM, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a los elementos de la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Número de elementos que forman la cimentación

EFS

Módulo de balasto del elemento introducido en IDX1.

NODE

Número del nodo según ANSYS al que corresponde el número del nodo local (nnode) introducido en el campo IDX2 del elemento introducido en el campo IDX1.

1 £ nnode £ 8

 

Lab1= NODE

~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, NODE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a los nodos de los elementos de la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Número de nodos de la cimentación.

EFS

Módulo de balasto del nodo introducido en IDX1.

X

Coordenada X del nodo introducido en IDX1.

Y

Coordenada Y del nodo introducido en IDX1.

Z

Coordenada Z del nodo introducido en IDX1.

MAX

Nodo con el máximo módulo de balasto.

MIN

Nodo con el módulo de balasto.

MED

Nodo con el módulo de balasto que más se aproxima al valor medio.

 

Lab1= MAT

~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, MAT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a los materiales de los suelos que tienen influencia sobre la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

EM

Módulo de elasticidad medio.

NUM

Coeficiente de Poisson medio.

 

Lab1= EFS

~CFGET, Par, FOUNDAT, ENTNUM, EFS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos al módulo de balasto correspondiente a la cimentación introducida en el campo ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

MAX

Módulo de balasto máximo en la cimentación.

MIN

Módulo de balasto mínimo en la cimentación.

MED

Módulo de balasto medio en la cimentación.

 

 

·         ~CFGET – TERRAIN (ENTNUM = número de terreno)

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= LAYER

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, LAYER, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a las capas del terreno especificado en ENTNUM. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Número de capas que forman el terreno.

MAT

Número del material de asociado a la capa introducida en IDX1.

THK

Espesor de la capa introducida en IDX1.

HBM

Módulo de Balasto horizontal de la capa introducida en IDX1.

KSEL

Tipo de empujede la capa introducida en IDX1:

KSEL=DB

Teoría de Ranking para calcular el empuje

KSEL=CLMB

Teoría de Coulomb para calcular el empuje

 

Lab1= KCN

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, KCN, , , IDX1, IDX2, IDX3

Número de referencia del sistema de ejes sobre el que se ha definido el terreno.

 

Lab1= DIR

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, DIR, , , IDX1, IDX2, IDX3

Dirección del eje de cotas del terreno.

 

Lab1= SURFLV

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, SURFLV, , , IDX1, IDX2, IDX3

 Cota superior del terreno.

 

Lab1= WKEY

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, WKEY, , , IDX1, IDX2, IDX3

Código identificador de la influencia del nivel freático (0 - No considerar freático, 1 - Tener en cuenta freático).

 

Lab1= WH

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, WH, , , IDX1, IDX2, IDX3

Cota del nivel freático.

 

Lab1= BETA

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, BETA, , , IDX1, IDX2, IDX3

Ángulo del talud del terreno (grados sexagesimales).

 

Lab1= Q

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, Q, , , IDX1, IDX2, IDX3

Sobrecarga.

 

Lab1= NAME

~CFGET, Par, TERRAIN, ENTNUM, NAME, , , IDX1, IDX2, IDX3

Nombre del terreno. IDX1 indica el grupo de 8 caracteres a recuperar. Si el nombre ocupa más de 8 caracteres, los siguientes 8 se recuperarán indicando en IDX1 el siguiente grupo. Dado que el número máximo de caracteres es 32, IDX1 podrá tomar los valores 1, 2, 3 ó 4.

 

·         ~CFGET – WALL (ENTNUM no se utiliza)

~CFGET, Par, WALL, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= UTER

~CFGET, Par, WALL, , UTER, , , IDX1, IDX2, IDX3

Devuelve el terreno asociado a la pantalla. El número de la pantalla se especifica en IDX1.

 

Lab1= NSEC

~CFGET, Par, WALL, , NSEC, , , IDX1, IDX2, IDX3

Número de secciones que definen la pantalla. El número de la pantalla se especifica en IDX1.

 

Lab1= NSTEP

~CFGET, Par, WALL, , NSTEP, , , IDX1, IDX2, IDX3

Número de fases de cálculo.

 

Lab1= NWALL

~CFGET, Par, WALL, , NWALL, , , IDX1, IDX2, IDX3

Número de pantallas.

 

Lab1= COORD

~CFGET, Par, WALL, , COORD, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a las coordenadas de la pantalla. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

X

Coordenada X de la pantalla.

YMAX

Coordenada Y max de la pantalla.

YMIN

Coordenada Y min de la pantalla.

 

 

·         ~CFGET – BRIDGE (ENTNUM no se utiliza)

~CFGET, Par, BRIDGE, ENTNUM, Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= VEHICLE

~CFGET, Par, BRIDGE, , VEHICLE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos al puente. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

ROWS

Número de filas de ruedas. El número del vehículo se especifica en IDX1.

COLS

Número de columnas de ruedas. El número del vehículo se especifica en IDX1.

TYPE

Tipo de vehículo. El número del vehículo se especifica en IDX1.

0

Rígido

1

Flexible

D

Distancia exenta después del paso del vehículo. El número del vehículo se especifica en IDX1.

START

Parte del vehículo que queda fuera del puente en el inicio de la generación. El número del vehículo se especifica en IDX1.

END

Parte del vehículo que queda dentro del puente en el inicio de la generación. El número del vehículo se especifica en IDX1.

LOC

Coordenadas del centro. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y). El número del vehículo se especifica en IDX1.

CSP

Espaciamiento entre columnas. El número del vehículo se especifica en IDX1. El número de columna se introduce en IDX2.

RSP

Espaciamiento entre filas. El número del vehículo se especifica en IDX1. El número de fila se introduce en IDX2.

Q

Cargas por rueda. El número del vehículo se especifica en IDX1. El número de fila se introduce en IDX2. El número de columna se introduce en IDX3.

NUMBER

Número de vehículos.

MAX

Número de vehículo más alto definido

NAME

Nombre del vehículo. El número del vehículo se especifica en IDX1.

 

Lab1= FAMILY

~CFGET, Par, BRIDGE, , FAMILY, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a las familias definidas. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

TYPE

Tipo de familia. El número de la familia se especifica en IDX1.

1

Adición.

2

Adición con coeficientes variables.

3

Incompatible o Exclusivo.

4

Compatible.

5

Optativa.

6

Opuesta.

7

Selección.

8

Selección con coeficientes variables.

NLDCOMB

Número máximo de cargas que pueden formar parte de una combinación interna. El número de la familia se especifica en IDX1.

NSTATES

Número de estados que componen la familia. El número de la familia se especifica en IDX1.

COEFT1

Coeficiente multiplicador a aplicar a la carga en las combinaciones internas cuando la carga sea favorable. El número de la familia se especifica en IDX1.

COEFT2

Coeficiente multiplicador a aplicar a la carga en las combinaciones internas cuando la carga sea desfavorable. El número de la familia se especifica en IDX1.

STATES

Estados que componen la familia. El número de la familia se especifica en IDX1.

NUMBER

Número de Familias.

MAX

Número de Familia más alto definido.

 

Lab1= CABLE

~CFGET, Par, BRIDGE, , CABLE, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a los cables de pretensado definidos. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

NPTS

Número de puntos. El número del cable se especifica en IDX1.

LS

Estado de carga en el que se ha metido. Si es cero, indica que todavía no se a generado el estado de carga. El número del cable se especifica en IDX1.

LOC

Coordenadas del punto. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y, Z). El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2.

TGIN

Vector tangente al tramo anterior al punto. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y, Z). El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2.

TGOUT

Vector tangente al tramo siguiente al punto. En Lab3 se indica que coordenada se quiere obtener (X, Y, Z). El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2.

TENSION

Tensión del cable en cada punto. El número del cable se especifica en IDX1 y el número del punto en IDX2.

NUMBER

Número de cables.

MAX

Número de cable más alto definido.

 

Lab1= SECTION

~CFGET, Par, BRIDGE, , SECTION, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a las secciones transversales tipo puente definidas. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

TYPE

Tipo de sección. El número de sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa.

Tipo de sección

Valor devuelto

RS

1

TS

2

TF

3

PS

4

PAL

5

PAR

6

MAT

Material de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1.

NAME

Nombre de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1.

NPOINT

Número de puntos de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa.

NHOLES

Número de aligeramientos en la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa.

NDIV

Número de divisiones de la sección. El número de la sección se especifica en IDX1. Válido para secciones losa.

POINT

Coordenadas del punto. Válido para secciones losa.

Lab3

Descripción

Y

Coordenada Y del punto

Z

Coordenada Z del punto

El número de sección se especifica en el campo IDX1 y el punto en IDX2.

HOLES

Coordenadas del centro de los aligeramientos de la sección. Válido para secciones losa.

Lab3

Descripción

YCENT

Coordenada Y del centro del aligeramiento

ZCENT

Coordenada Z del centro del aligeramiento

El número de sección se especifica en el campo IDX1 y el aligeramiento en IDX2.

DIV

Número del punto de la división. Válido para secciones losa.

Lab3

Descripción

TOP

Punto de la división superior

BOT

Punto de la división inferior

SUPPORT

Punto de la división en el soporte

El número de sección se especifica en el campo IDX1 y el número de la división en IDX2.

DIM

Valor de las dimensiones de la sección IDX1. El índice de la dimensión se especifica en el campo IDX2 tal y como se describe en los parámetros del comando ~BRSSLAB.

SHP

Tipo de sección. El número de sección se especifica en IDX1.

1

Losa

2

Cajón

NCELL

Número de celdas de la sección IDX1. Válido para secciones cajón.

KSYM

Condición de simetría de la sección IDX 1. Válido para secciones cajón.

0

Sección no simétrica

1

Simétrica, toma en la ejecucución del comando la parte de la izquierda.

-1

Simétrica, toma en la ejecucución del comando la parte de la derecha.

CELL

Datos de celda. Válido para secciones cajón.

Lab3

Descripción

WIDTH

Ancho de la celda

THTOP

Espesor superior

THBOT

Espesor inferior

El número de sección se especifica en IDX1 y el numero de celda en IDX2.

WEB

Datos relativos al alma IDX2 de la sección IDX 1. El dato depende de la etiqueta lab3.

Lab3

Descripción

DEPTH

Canto del alma

THICK

Espesor del alma

SLOPE

Pendiente del alma respecto de la vertical

RATS

Ratio del alma

SLPS

Pendiente del alma

RATB

Ratio de la cartela

SLPB

Pendiente de la cartela

El número de sección se especifica en IDX1 y el número del alma en IDX2.

IDX3

Posición en el alma

1

Superior izquierda

2

Superior derecha

3

Inferior izquierda

4

Inferior derecha

FLANGE

Datos relativos al ala de la sección. Válido para secciones cajón.

Lab3

Descripción

LENGTH

Longitud del ala

THICK

Espesor del ala

El número de sección se especifica en IDX1 y el número del ala en IDX2.

IDX2

Ala

1

Superior izquierda

2

Superior derecha

3

Inferior izquierda

4

Inferior derecha

CROWN

Datos relativos al bombeo. Válido para secciones cajón.

Lab3

Descripción

THINCR

Sobreespesor del bombeo

RATIO

Posición relativa al ancho del puente del vértice del bombeo.

 

Lab1= SMODEL

~CFGET, Par, BRIDGE, , SMODEL, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos al modelo de puente definido. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Cuenta el número de secciones utilizadas en el modelo sólido.

MP

Valor del MP en el que se crea la sección. El número de MP dentro del modelo sólido, sobre el que se quiere averiguar el valor se especifica en IDX1.

NSEC

Número de la sección. El número de la sección empleada en el modelo sólido, se especifica en IDX1. Si el valor es 0, se calcula.

YOFF

Offset en Y. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el Offset en Y se especifica en IDX1

ZOFF

Offset en Z. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el Offset en Z se especifica en IDX1

BANK

Peralte. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el peralte se especifica en IDX1

SKEW

Ángulo de esvia. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el ángulo de esvia se especifica en IDX1.

TRANS

Transición entre secciones del modelo sólido de puentes. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el tipo de transición utilizada, se especifica en IDX1.

CSYS

Sistema local de coordenadas asociado a ANSYS. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el sistema local de coordenadas asociado a ANSYS se especifica en IDX1.

SOLID

Identifica si la sección utilizada en el modelo sólido es maciza o hueca. El punto del modelo sólido sobre el que queremos averiguar el tipo de sección utilizada se especifica en IDX1. El programa devolverá pues = si se trata de una sección aligerada o un número ¹0 si es maciza.

 

Lab1= STRETCH

~CFGET, Par, BRIDGE, , STRETCH, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a los tramos de puente definidos. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

PLANT

Tramos en planta.

Lab3

Descripción

COUNT

Número de tramos en planta

MP

Punto millamétrico o Kilométrico. El número del tramo se introduce en IDX1 y el valor del extremo (1 para el extremo inicial y 2 para el extremo final) se introduce en IDX2.

TYPE

Tipo del tramo. El número del tramo se introduce en IDX1 y el programa devuelve los siguientes valores en Value: Tipo: 1 - recta, 2 - arco, 3 - clotoide

PARAM

Parámetros. El número del tramo se introduce en IDX1. En caso de ser un arco, el programa devuelve el valor del radio. En caso de ser una clotoide, el programa devuelve el parámetro (A) de la clotoide, siempre positivo giro a la izquierda.

ANG

Ángulo respecto al tramo anterior. El número del tramo se introduce en IDX1.

RAD

Radio de curvatura en los extremos. El número del tramo se introduce en IDX1 y el valor del extremo (1 para el extremo inicial y 2 para el extremo final) se introduce en IDX2.

ELEV

Número del punto de la división.

Lab3

Descripción

COUNT

Número de tramos en alzado.

MP

Punto millamétrico o Kilométrico. El número del tramo se introduce en IDX1 y el valor del extremo (1 para el extremo inicial y 2 para el extremo final) se introduce en IDX2.

M

Pendiente en cada extremo en %. El número del tramo se introduce en IDX1 y el valor del extremo (1 para el extremo inicial y 2 para el extremo final) se introduce en IDX2.

TYPE

Tipo del tramo. El número del tramo se introduce en IDX1 y el programa devuelve los siguientes valores en Value: 1 - recta, 2 – parábola.

KV

Parámetro de la parábola. El número del tramo se introduce en IDX1.

PINI

Coordenadas XYZ del punto incial. La coordenada a elegir se introduce en IDX1. Si el valor es 1, el programa devolverá la coordenada X del punto incial, si 2 la Y y si 3 la Z.

VINI

Coordenadas XYZ del vector tangente del inicio La coordenada a elegir se introduce en IDX1. Si el valor es 1, el programa devolverá la coordenada X del punto inicial, si 2 la Y y si 3 la Z.

 

·         ~CFGET – PRSCONC (ENTNUM no se utiliza)

~CFGET, Par, PRSCONC, , Lab1, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

 

Lab1= SBEAM

~CFGET, Par, PRSCONC, , SBEAM, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a la viga soporte. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

TYPE

Tipo de pretensado (pre o postesado).

CSYS

Sistema de coordenadas en el que se ha creado.

NTN

Número de tendones definidos.

NCUT

Número de cortes de la viga soporte.

NPTY

Número de puntos de control en alzado.

NPTZ

Número de puntos de control en planta.

 

Lab1= TENDON

~CFGET, Par, PRSCONC, , TENDON, Lab2, Lab3, IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a los tendones definidos. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Lab3

Descripción

COUNT

 

Número de tendones definidos.

MAT

 

Número de material del tendón IDX1.

ACTIVE

 

Estado del tendón IDX1.

1

Activado

0

Desactivado

PNPTS

 

Número de puntos en planta del tendón IDX1.

ENPTS

 

Número de puntos en alzado del tendón IDX1.

ORDER

 

Número de orden del pretensado del tendón IDX1.

AREA

 

Área del tendón IDX1.

DIAMETER

 

Diámetro de la vaina del tendón IDX1

P0MAX

 

Tensión inicial del tendón IDX1

P0

 

Tensión de anclaje del tendón IDX1

METHOD

 

Secuencia de postesado del tendón IDX1:

0

Simultaneo por ambos extremos

1

Por la izquierda

2

Por la derecha

3

Primero por la izquierda y luego por la derecha

4

Primero por la derecha y luego por la izquierda

PPOINTS

 

Número de usuario del punto en planta del tendón IDX1 que está en la posición IDX2.

EPOINTS

 

Número de usuario del punto en alzado del tendón IDX1 que está en la posición IDX2.

LOSS

 

Pérdidas de pretensado del tendón IDX1 en el corte IDX2. El tipo de pérdida se especifica en IDX3 (en unidades de tensión) y depende del tipo de pertensado:

Pretesado:

1

Pérdidas por relajación del acero antes de transferencia y por relajación del acero debida al proceso de calefacción.

2

Pérdidas por dilatación térmica.

3

Pérdidas por penetración de cuña.

4

Pérdidas por acortamiento elástico.

5

Pérdidas por retracción.

6

Pérdidas por fluencia.

7

Pérdidas por relajación del acero.

Postesado:

1

Pérdidas por rozamiento.

2

Pérdidas por penetración de cuña.

3

Pérdidas por acortamiento elástico.

4

Pérdidas por retracción.

5

Pérdidas por fluencia

6

Pérdidas por relajación del acero

COORD

 

IDX1: Número de tendón.
IDX2: Número de corte.

 

X

Coordenada X del tendón en ese corte.

 

Y

Coordenada Y del tendón en ese corte.

 

Z

Coordenada Z del tendón en ese corte.

 

SXY

Pendiente del tendón en el plano XY.

 

SXZ

Pendiente del tendón en el plano XZ.

 

Lab1= CUT

~CFGET, Par, PRSCONC, , CUT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera datos relativos a los cortes de la viga soporte. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Número de cortes.

X

Coordenada X del eje de la sección del corte IDX1.

Y

Coordenada Y del eje de la sección del corte IDX1.

Z

Coordenada Z del eje de la sección del corte IDX1

DIST

Distancia desde el inicio del soporte de la viga al corte IDX1.

UPCOVER

Recubrimiento superior del corte IDX1.

BOTCOVER

Recubrimiento inferior en el corte IDX1

NODE

Nudo asociado al corte IDX1 (sólo para modelos tipoo viga).

LOSS

Pérdidas de pretensado del corte IDX1 en el tendón IDX2. El tipo de pérdida se especifica en IDX3(en unidades de tensión) y depende del tipo de pertensado:

Pretesado:

1

Pérdidas por relajación del acero antes de transferencia y por relajación del acero debida al proceso de calefacción.

2

Pérdidas por dilatación térmica.

3

Pérdidas por penetración de cuña.

4

Pérdidas por acortamiento elástico.

5

Pérdidas por retracción.

6

Pérdidas por fluencia.

7

Pérdidas por relajación del acero.

Postesado:

1

Pérdidas por rozamiento.

2

Pérdidas por penetración de cuña.

3

Pérdidas por acortamiento elástico.

4

Pérdidas por retacción.

5

Pérdidas por fluencia

6

Pérdidas por relajación del acero

 

Lab1= NODE

~CFGET, Par, PRSCONC, , NODE, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a los nodos asociados a la viga soporte. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

CUT

Corte asociado al nodo IDX1 (sólo para modelos tipo viga)

 

Lab1= PPOINT

~CFGET, Par, PRSCONC, , PPOINT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a los puntos de control en planta. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Número de puntos en planta.

X

Coordenada X del punto IDX1 respecto al origen de la viga soporte.

Y

Coordenada Y del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección.

Z

Coordenada Z del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección.

SLOPE

Pendiente definida en el punto IDX1.

INFDIST

Distancia en tanto por uno del punto de inflexión del tramo posterior al punto IDX1 (ver comando ~PCPPDEF).

CUT

Corte en el que está situado el punto IDX1.

 

Lab1= EPOINT

~CFGET, Par, PRSCONC, , EPOINT, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos a los puntos de control en alzado. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

COUNT

Número de puntos en alzado.

X

Coordenada X del punto IDX1 respecto al origen de la viga soporte.

Y

Coordenada Y del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección.

Z

Coordenada Z del punto IDX1 en el sistema de coordenadas de la sección.

SLOPE

Pendiente definida en el punto IDX1.

INFDIST

Distancia en tanto por uno del punto de inflexión del tramo posterior al punto IDX1 (ver comando ~PCEPDEF).

CUT

Corte en el que está situado el punto IDX1.

 

Lab1= STLOSS

~CFGET, Par, PRSCONC, , STLOSS, Lab2, , IDX1, IDX2, IDX3

Recupera los datos relativos al cálculo de las pérdidas instantaneas o de transferencia de pretensado. Los distintos datos que se pueden recuperar se introducen en la etiqueta Lab2.

Lab2

Descripción

RELAX

Tipo de cálculo de pérdidas instantáneas por relajación del acero:

USER

Valor introducido por el usuario

NONE

No se tiene en cuenta este tipo de pérdidas

AUTO

Calculada por CivilFEM

K

Coeficiente experimental para el cáculo de pérdidas por dilatación térmica.

TVAR

Temperatura máxima de curado menos la ambiente en la fabricación.